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TEXTURECEL CRT 10000 PA
Texturecel Crt 10000 Pa est similaire à TEXTURECEL 10000 G sauf qu'il se présente sous forme de poudre.
Texturecel Crt 10000 Pa est également fourni sous forme de poudre et donne une viscosité de 10 000 cP.
Texturecel Crt 10000 Pa est souvent utilisé lorsqu'un mélange avec un solide est préféré.

CAS : 9004-32-4
MF : C6H7O2(OH)2CH2COONa
MO : 0
EINECS : 618-378-6

Synonymes
Aquacide I, Calbiochem;Aquacide II, Calbiochem;Carboxylméthylcellulose sodique;Cellex;Cellulose carboxyméthyléther, sodium;gomme de cellulose;CARBOXY MÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM (CMC);SCMC(CARBOXY MÉTHYLCELLOSE DE SODIUM;9004-32-4;CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM ;sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acétate;Carboxyméthylcellulose sodique (USP);Carboxyméthylcellulose cellulose carboxyméthyléther;Celluvisc (TN);Carmellose sodique (JP17);CHEMBL242021;C.M.C. (TN);CHEBI:31357; Carboxyméthylcellulose de sodium (MW 250000);D01544

Texturecel Crt 10000 Pa est facilement soluble dans l'eau et offre une liaison, un épaississement et une rhéologie améliorés aux formulations à base d'eau.
Texturecel Crt 10000 Pa peut être utilisé dans l’agriculture, les adhésifs, la céramique et bien d’autres applications industrielles.
Texturecel Crt 10000 Pa est un polymère soluble dans l'eau.
En solution dans l'eau, il possède des propriétés thixotropes.
Texturecel Crt 10000 Pa est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).

Texturecel Crt 10000 Pa est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans des compositions, où le liant peut interférer avec l'effet recherché (par exemple dans des compositions stroboscopiques).
Cependant, la teneur en sodium de Texturecel Crt 10000 Pa exclut évidemment son utilisation dans la plupart des compositions de couleurs.
Texturecel Crt 10000 Pa est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène des groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par des groupes carboxyméthyles acides [-CH2CO.OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant. .
Texturecel Crt 10000 Pa est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être constitué de granulés ou de poudre blanc grisâtre ou crème.

Propriétés chimiques de Texturecel Crt 10000 Pa
Point de fusion : 274 °C (déc.)
densité : 1,6 g/cm3
FEMA : 2239 | CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE
température de stockage : température ambiante
solubilité H2O : 20 mg/mL, soluble
forme : faible viscosité
pka : 4h30 (à 25℃)
couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10 g/l, 25 ℃) 6,0 ~ 8,0
Solubilité dans l'eau : soluble
Merck : 14,1829
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Texturecel Crt 10 000 Pa (9004-32-4)

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

Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé dans les adhésifs à cigarettes, l'encollage des tissus, les pâtes pour chaussures et le gluant domestique.
Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé dans la peinture intérieure architecturale, les lignes de construction en mélamine, l'épaississement du mortier, l'amélioration du béton.
Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé dans les fibres réfractaires et les liaisons de moulage pour la production de céramique.
Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration, la réduction des pertes d'eau et le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
Texturecel Crt 10000 Pa peut être utilisé comme additifs actifs pour savon et détergent en poudre à laver, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage, etc.
Un produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, les médicaments, l’alimentation et d’autres secteurs industriels.
Texturecel Crt 10000 Pa est un épaississant, liant et émulsifiant équivalent à la fibre de cellulose.
Texturecel Crt 10000 Pa résiste à la décomposition bactérienne et fournit un produit à viscosité uniforme.

Texturecel Crt 10000 Pa peut prévenir la perte d’hydratation de la peau en formant un film à la surface de la peau et aider également à masquer les odeurs d’un produit cosmétique.
Les constituants sont l’une des nombreuses substances fibreuses constituant la majeure partie des parois cellulaires d’une plante (souvent extraites de la pâte de bois ou du coton).
Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des salissures, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les ensimages textiles et les colloïdes protecteurs.
Texturecel Crt 10000 Pa agit comme stabilisant dans les aliments.
Texturecel Crt 10000 Pa est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour comprimés.
Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

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

Texturecel Crt 10000 Pa est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, le soin des plaies et les patchs dermatologiques comme muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits destinés à prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués sur les muqueuses ; et pour la réparation osseuse.
L'encapsulation avec Texturecel Crt 10 000 Pa peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Des rapports font également état de son utilisation comme agent cytoprotecteur.
Texturecel Crt 10000 Pa est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.

Texturecel Crt 10000 Pa est un polymère de carboxyméthylcellulose de sodium sous forme de poudre pour les applications de haute pureté.
Texturecel Crt 10000 Pa peut être mélangé avec des solides avant l'ajout d'eau.

Adhésifs : Texturecel Crt 10000 Pa est utilisé dans les adhésifs pour ses propriétés d’épaississement et de contrôle rhéologique.

Électronique et batteries : Texturecel Crt 10000 Pa offre une excellente viscosité et suspension dans les batteries lithium-ion.
Texturecel Crt 10000 Pa offre également une vitesse de séchage rapide et une faible température de séchage, ce qui augmente la productivité et économise de l'énergie.

Céramiques : Texturecel Crt 10 000 Pa est couramment utilisé dans les émaux, les carreaux et les pâtes en argile pour l'épaississement, la plasticité et la résistance à l'état vert.

Solutions de nettoyage : Texturecel Crt 10 000 Pa est utilisé dans les détergents et les nettoyants pour un rendement de viscosité plus élevé et une rhéologie améliorée.

​Revêtements et encres : Texturecel Crt 10000 Pa est un épaississant naturel économique pour les formulations à base d'eau.
Il offre un épaississement et une rhéologie supérieurs aux formulations de revêtements et d’encres.

Texturecel Crt 10000 Pa peut également être utilisé dans les fluides de forage, les lubrifiants et la polymérisation en suspension de PVC.

Spécifications du produit
Viscosité, Brookfield, LVT, SP.3, 30 tr/min, 1 % de sol aqueux. (base sèche), 25°C : 900 - 1 500 mPa.s
Degré de substitution : 0,82 - 0,95
Valeur PH, solution aqueuse à 1% 6,5 - 8,5

Caractéristiques et avantages
Qualité de haute pureté
Forme de poudre
Soluble dans l’eau avec agitation lente
Aucune odeur ni goût de polymère anionique
Propriétés de liaison exceptionnelles
Excellent épaississant
Contrôle rhéologique supérieur
Excellent modificateur de viscosité
Polymère fluidifiant
Lubrification améliorée
Large plage de stabilité du PH (PH 3,5 - 12)
Propriétés avancées de formation de film
Additifs alimentaires approuvés
Une option économique pour l’épaississement de base
Tension superficielle élevée, moins de formation de mousse
Compatible avec la plupart des hydrocolloïdes
Formation de films résistants aux graisses, aux huiles et aux solvants organiques
TEXTURECEL CRT 20000 GA
TEXTURECEL CRT 20000 GA est une poudre blanche ou légèrement jaunâtre.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
TEXTURECEL CRT 20000 GA peut former une solution colloïdale très visqueuse avec adhésif, épaississement, écoulement, émulsion, façonnage, eau, colloïde protecteur, filmogène, acide, sel, suspensions et autres caractéristiques, et il est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé dans les domaines de l'alimentation, de la pharmacie, de la cosmétique, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.

Numéro CAS : 9004-32-4

Synonymes : 9004-32-4, CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE SODIQUE, Aquacide I, Calbiochem ; Aquacide II, Calbiochem ; carboxylméthylcellulose sodique ; Cellex, éther carboxyméthylique de cellulose, sodium, gomme de cellulose ; CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM (CMC), SCMC (CARBOXYMÉTHYL CÉLULLOSE DE SODIUM

TEXTURECEL CRT 20000 GA ou gomme de cellulose est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyles des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de cellulose.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est souvent utilisé comme sel de sodium.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé pour ses propriétés épaississantes et gonflantes dans une large gamme de produits formulés complexes pour les applications pharmaceutiques, alimentaires, domestiques et de soins personnels, ainsi que dans les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est un agent collant, à température ambiante, c'est une poudre floculante blanche non toxique et insipide, il est stable et soluble dans l'eau, la solution aqueuse est un liquide visqueux neutre ou alcalin transparent, il est soluble dans d'autres gommes et résines solubles dans l'eau, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les industries des détergents, de l'alimentation et du textile.
TEXTURECEL CRT 20000 GA était commercialisé sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

TEXTURECEL CRT 20000 GA un polymère incolore, inodore et soluble dans l'eau.
TEXTURECEL CRT 20000 GA, NaCMC ou CMC, a été développé pour la première fois en 1947.
Communément appelée carboxyméthylcellulose, elle est composée du sel de sodium d'une cellulose alcaline modifiée.

En conservation, TEXTURECEL CRT 20000 GA a été utilisé comme adhésif pour les textiles et le papier.
Les études de vieillissement indiquent que la plupart des polymères TEXTURECEL CRT 20000 GA ont une très bonne stabilité avec une décoloration ou une perte de poids négligeable.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.
Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées à une application topique ou à une administration orale et parentérale.

TEXTURECEL CRT 20000 GA peut également être utilisé comme liant et désintégrant de comprimés, et pour stabiliser les émulsions.
Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, du grade de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour des applications et des pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également utilisé dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques comme muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau transépidermique et la sueur.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est thixotrope, devenant moins visqueux lorsqu'il est agité.
Dans la plupart des cas, TEXTURECEL CRT 20000 GA fonctionne comme un polyélectrolyte.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé commercialement dans les détergents, les produits alimentaires et comme taille pour les textiles et le papier.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un polymère soluble dans l'eau.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est une poudre hydroscopique blanche ou légèrement jaunâtre, presque inodore et insipide, composée de particules très fines, de granulés fins ou de fibres fines.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est biodégradable, mais pas facilement biodégradable, et il ne devrait pas se bioaccumuler.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est constitué de polysaccharides composés de tissus fibreux de plantes.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un sel de sodium dispersible dans l'eau de l'éther carboxyméthylique de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est également utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales et l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est l'un des sous-produits les plus importants des éthers de cellulose qui sont créés par modification naturelle de la cellulose en tant que type de dérivé de cellulose avec une structure d'éther.

Appelé TEXTURECEL CRT 20000 GA, ce polymère a une faible solubilité dans l'eau de la forme acide de CMC et est généralement conservé sous forme de carboxyméthylcellulose sodique.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans de nombreuses industries et est appelé glutamate monosodique sur le lieu de travail.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est une émanation de CMC.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est un sous-produit crucial des éthers de cellulose et est généralement créé en altérant la cellulose naturelle.
Étant donné que le composé TEXTURECEL CRT 20000 GA est généralement peu soluble dans l'eau, le sodium CMC peut être utilisé pour le préserver.
TEXTURECEL CRT 20000 GA a une dispersibilité et est soluble dans l'eau froide.

La dispersion émulsifiante et la dispersion solide sont deux des propriétés chimiques particulières du sodium TEXTURECEL CRT 20000 GA.
TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être classé comme un dérivé d'un polymère naturel.
TEXTURECEL CRT 20000 GA, l'un des principaux éthers cellulosiques, est largement utilisé comme agent de liaison, d'épaississement et de stabilisation (Lee et al. 2018).

Les qualités pharmaceutiques de TEXTURECEL CRT 20000 GA sont disponibles dans le commerce à des valeurs de degré de substitution (DS) de 0,7, 0,9 et 1,2, avec une teneur correspondante en sodium de 6,5 % à 12 % en poids.
En tant que solution dans l'eau, TEXTURECEL CRT 20000 GA possède des propriétés thixotropes.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuseuse (par exemple, dans la fabrication de black match).

TEXTURECEL CRT 20000 GA est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans des compositions, où le liant peut s'intégrer à l'effet recherché (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).
Cependant, sa teneur en sodium exclut évidemment son utilisation dans la plupart des compositions de couleurs.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyles [OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyle acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est également disponible en plusieurs grades de viscosité différents.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est très soluble dans l'eau à toutes les températures, formant des solutions claires.

La solubilité des GA TEXTURECEL CRT 20000 dépend de son degré de substitution.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.
TEXTURECEL CRT 20000 GA fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.

Ces caractéristiques font de TEXTURECEL CRT 20000 GA un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde biosourcé dans de multiples applications.
TEXTURECEL CRT 20000 GA agit comme épaississant, liant, stabilisant, agent de suspension et agent de contrôle du débit.
TEXTURECEL CRT 20000 GA forme des films fins qui résistent aux huiles, aux graisses et aux solvants organiques.

TEXTURECEL CRT 20000 GA se dissout rapidement dans l'eau froide, agit comme un colloïde protecteur réduisant les pertes d'eau.
TEXTURECEL CRT 20000 GA convient à une utilisation dans les systèmes alimentaires.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est physiologiquement inerte.

TEXTURECEL CRT 20000 GA a été découvert peu après la Première Guerre mondiale et est produit commercialement depuis le début des années 1930.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est produit en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloroacétique ou de son sel de sodium.
Dans une réaction parallèle, deux sous-produits, le chlorure de sodium et le glycolate de sodium, sont produits.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est un polyélectrolyte anionique.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être blanc grisâtre ou crème, granulés ou poudre.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de cellulose polyélectrolytique.

TEXTURECEL CRT 20000 GA appartient à la classe de la cellulose structurée linéaire anionique.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution, et remue jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.
TEXTURECEL CRT 20000 GA forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.

La carboxyméthylcellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique est tenue par la loi de contenir au moins 99,5 % de TEXTURECEL CRT 20000 GA pur et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.
TEXTURECEL CRT 20000 GA à haute viscosité est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.

Comme la réaction se produit dans un milieu alcalin, le produit est le sel de sodium de l'acide carboxylique R-O-CH 2 COONa.
TEXTURECEL CRT 20000 GA à usage œnologique est préparé exclusivement à partir de bois par traitement avec de l'acide alcalin et monochloracétique ou son sel de sodium.
TEXTURECEL CRT 20000 GA inhibe la précipitation tartrique grâce à un effet « colloïde protecteur ».

TEXTURECEL CRT 20000 GA est peu préoccupant en raison de sa toxicité pour les organismes aquatiques.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être complètement dissous ou polymère insoluble, ce dernier pouvant être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est soluble dans l'eau mais réagit avec les sels de métaux lourds pour former des films clairs, durs et insolubles dans l'eau.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.

Densité : 1,6 g/cm3
FEMA : 2239 | CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE
Température de stockage : température ambiante
solubilité : H2O : 20 mg/mL, soluble
Forme : faible viscosité
pka : 4,30 (à 25°C)
couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de PH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10 g/l, 25 °C) 6,0 ~ 8,0
Viscosité : 900 à 1400 mPa-s (1 %, H2O, 25 °C)

TEXTURECEL CRT 20000 GA est l'un des produits les plus importants des éthers de cellulose, qui sont formés par modification naturelle de la cellulose comme une sorte de dérivé de cellulose avec une structure d'éther.
En raison du fait que la forme acide de TEXTURECEL CRT 20000 GA a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose sodique, qui est largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans l'adhésif pour cigarettes, l'encollage de tissus, la pâte de chaussures, la maison.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans la peinture intérieure, l'architecture, les lignes de construction, la mélamine, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est synthétisé par la réaction catalysée par les alcalis de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est généralement considéré comme sûr pour la consommation et l'utilisation topique.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est non toxique et non allergène, ce qui contribue à sa large utilisation dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est hautement hydrophile, ce qui signifie qu'il a une forte affinité pour l'eau.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également incompatible avec la gomme xanthane.

TEXTURECEL CRT 20000 GA forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être utilisé pour former des films ou des revêtements.
TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être utilisé pour créer des films comestibles à diverses fins, telles que l'encapsulation d'arômes ou l'amélioration de l'emballage alimentaire.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est rentable et respectueux de l'environnement car il est dérivé de ressources renouvelables, telles que la pâte de bois ou la cellulose de coton.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé comme additif très efficace pour améliorer les propriétés du produit et de la transformation dans divers domaines d'application - des denrées alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour l'industrie du papier et du textile.
TEXTURECEL CRT 20000 GA, est un dérivé de cellulose avec un degré de polymérisation du glucose de 100 à 2000 degrés, et son poids moléculaire relatif est de 242,16.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est inodore, insipide, insipide, hygroscopique et insoluble dans les solvants organiques.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé comme épaississant dans l'industrie alimentaire, comme support de médicament dans l'industrie pharmaceutique, comme liant et agent antirétrogradant dans l'industrie chimique quotidienne.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un polymère soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par un procédé de modification chimique.

TEXTURECEL CRT 20000 GA réagit par le coton acide et fibreux, il est principalement utilisé pour les fluides de forage à base d'eau, il a un certain rôle de perte de fluide, il a une forte résistance au sel et à la température en particulier.
TEXTURECEL CRT 20000 GA avec une DS inférieure à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est disponible sous forme de poudre granulaire blanche à presque blanche, inodore et insipide.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.
TEXTURECEL CRT 20000 GA fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/construction corporelle, un agent de suspension et un agent liant dans les produits personnels et les dentifrices.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage du sucre réducteur, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.

L'utilisation de TEXTURECEL CRT 20000 GA dans les tests enzymatiques est particulièrement importante pour le dépistage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.
TEXTURECEL CRT 20000 GA a été mal utilisé dans les premiers travaux sur les enzymes cellulases, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse de la CMC.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est incompatible avec les solutions fortement acides et avec les sels solubles du fer et de certains autres métaux, tels que l'aluminium, le mercure et le zinc.

Utilise:
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipient pour comprimés.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé comme polymère de suspension de sol conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est également utilisé comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier comme ingrédient de la boue de forage, où il agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est parfois utilisé comme liant d'électrode dans des applications de batteries avancées (c'est-à-dire les batteries lithium-ion), en particulier avec des anodes en graphite.
La solubilité dans l'eau de TEXTURECEL CRT 20000 GA permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le fluorure de polyvinylidène traditionnel (PVDF), qui nécessite de la n méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est souvent utilisé en conjonction avec du caoutchouc styrène-butadiène (SBR) pour les électrodes nécessitant une flexibilité supplémentaire, par exemple pour une utilisation avec des anodes contenant du silicium.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également utilisé dans les blocs réfrigérants pour former un mélange eutectique résultant en un point de congélation plus bas, et donc une plus grande capacité de refroidissement que la glace.
Des solutions aqueuses de TEXTURECEL CRT 20000 GA ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où les longues molécules de TEXTURECEL CRT 20000 GA sont censées s'enrouler autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersés dans l'eau.

En conservation-restauration, TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).
TEXTURECEL CRT 20000 GA est dérivé de la cellulose purifiée du coton et de la pulpe de bois.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.

TEXTURECEL CRT 20000 GA rapporte que les cristaux de KHT, en présence de CMC, se développent plus lentement et changent de morphologie.
Leur forme devient plus plate car ils perdent 2 des 7 faces, changeant de dimensions.
Les molécules de TEXTURECEL CRT 20000 GA, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où les ions potassium sont accumulés.

La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont causées par la compétition entre les molécules de TEXTURECEL CRT 20000 GA et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux de KHT.
La poudre TEXTURECEL CRT 20000 GA est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des glaces sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de barattes conventionnelles ou de mélanges de glace au sel.
TEXTURECEL CRT 20000 GA peut également être utilisé comme amplificateur de viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes pour les applications de biocapteurs.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé comme matériau de support pour une variété de cathodes et d'anodes pour les piles à combustible microbiennes.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans les fibres réfractaires, le collage de moulage de production céramique.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans la cuisson des pains et des gâteaux.

L'utilisation de TEXTURECEL CRT 20000 GA donne au pain une qualité améliorée à un coût réduit, en réduisant le besoin en graisse.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également utilisé comme émulsifiant dans les biscuits.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un sel de sodium dispersible dans l'eau de l'éther carboxyméthylique de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à forte humidité.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est principalement utilisé parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il n'est pas toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale source de fibres est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.

Les produits non alimentaires comprennent des produits tels que le dentifrice, les laxatifs, les pilules amaigrissantes, les peintures à base d'eau, les détergents, l'encollage des textiles, les compresses chauffantes réutilisables, divers produits en papier, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que l'artisanat du cuir pour aider à brunir les bords.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'il est hydrolysé enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est également largement utilisé dans les produits alimentaires sans gluten et à faible teneur en matières grasses.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé pour obtenir une stabilité au tartrate ou au froid dans le vin, une innovation qui peut économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les industries des détergents, de l'alimentation et du textile.

TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être utilisé comme liant dans la préparation d'encres à base de nanoplaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires à colorant (DSSC).
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un éther de cellulose ionique largement utilisé, largement utilisé dans les industries du pétrole, de l'alimentation, de la médecine, de la construction et de la céramique, il est donc également connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
Dans les suspensions orales et les médicaments liquides, TEXTURECEL CRT 20000 GA aide à suspendre les particules solides uniformément dans le liquide, assurant un dosage constant.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être utilisé pour améliorer les propriétés de rétention d'humidité des crèmes et lotions.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans la fabrication du papier pour recouvrir la surface du papier, améliorant ainsi son imprimabilité et sa douceur.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être utilisé dans les fluides de forage pour contrôler la viscosité et la perte de fluide.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est parfois utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer le processus de tissage.
Pour ses propriétés épaississantes et gonflantes, TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans une variété de produits complexes pour les industries pharmaceutique, alimentaire, domestique et des soins personnels, ainsi que pour les industries du papier, du traitement de l'eau et du traitement des minéraux.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est fréquemment utilisé comme agent épaississant dans une large gamme de produits alimentaires, tels que les vinaigrettes, les sauces et les glaces.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans les formulations orales, topiques et certaines formulations parentérales.
TEXTURECEL CRT 20000 GA confère de la viscosité et aide à stabiliser ces produits.

TEXTURECEL CRT 20000 GA peut être utilisé comme additif actif détergent pour savon et lessive, ainsi que pour d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage et autres.
Un produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est souvent appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.
Le sel TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension du sol, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les formats textiles et les colloïdes protecteurs.
TEXTURECEL CRT 20000 GA agit comme stabilisant dans les aliments.

TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé dans le forage pétrolier, l'exploration, l'épaississement des boues, la réduction des pertes d'eau, la qualité de la surface du papier.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

Profil de sécurité :
TEXTURECEL CRT 20000 GA est également largement utilisé dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considéré comme un matériau non toxique et non irritant.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités de TEXTURECEL CRT 20000 GA peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g en doses fractionnées quotidiennes des grades de viscosité moyenne et élevée de TEXTURECEL CRT 20000 GA ont été utilisés comme laxatifs en vrac.
TEXTURECEL CRT 20000 GA est un matériau stable, bien qu'hygroscopique.

Dans des conditions d'humidité élevée, TEXTURECEL CRT 20000 GA peut absorber une grande quantité (>50%) d'eau.
Dans les comprimés, cela a été associé à une diminution de la dureté des comprimés et à une augmentation du temps de désintégration.
Les solutions aqueuses sont stables à un pH de 2 à 10 ; les précipitations peuvent se produire en dessous de pH 2 et la viscosité de la solution diminue rapidement au-dessus de pH 10.

L'OMS n'a pas spécifié de dose journalière acceptable pour TEXTURECEL CRT 20000 GA en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet désiré n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.
Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de TEXTURECEL CRT 20000 GA a provoqué une inflammation et, dans certains cas d'injections répétées, des fibrosarcomes ont été trouvés au site d'injection.
Une hypersensibilité et des réactions anaphylactiques sont survenues chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées à TEXTURECEL CRT 20000 GAm dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.

TEXTURECEL CRT 30000
TEXTURECEL CRT 30000 est un polymère hydrosoluble.
En solution dans l'eau, TEXTURECEL CRT 30000 possède des propriétés thixotropes.
TEXTURECEL CRT 30000 est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).

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

Synonymes
Aquacide I, Calbiochem;Aquacide II, Calbiochem;Carboxylméthylcellulose sodique;Cellex;Cellulose carboxyméthyléther, sodium;gomme de cellulose;CARBOXY MÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM (CMC);SCMC (CARBOXY MÉTHYLCELLOSE DE SODIUM;CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM;9004-32-4
;sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acétate;Carboxyméthylcellulose sodique (USP);Carboxyméthylcellulose cellulose carboxyméthyléther;Celluvisc (TN);Carmellose sodique (JP17);CHEMBL242021;SCHEMBL25311455;C.M.C. (TN);CHEBI:31357;Carboxyméthylcellulose sodique (MW 250000);D01544;M.W. 700 000 (DS = 0,9), 2 500 - 4 500 mPa.s

TEXTURECEL CRT 30000 est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans des compositions, où le liant peut interférer avec l'effet recherché (par exemple dans les compositions stroboscopiques).
Cependant, la teneur en sodium de TEXTURECEL CRT 30000 exclut évidemment son utilisation dans la plupart des compositions de couleurs.
TEXTURECEL CRT 30000 est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène des groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par des groupes carboxyméthyles acides [-CH2CO.OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
TEXTURECEL CRT 30000 est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être constitué de granulés ou de poudre blanc grisâtre ou crème.

Propriétés chimiques de TEXTURECEL CRT 30000
Point de fusion : 274 °C (déc.)
densité : 1,6 g/cm3
FEMA : 2239 | CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE
Température de stockage : température ambiante
Solubilité : H2O : 20 mg/mL, soluble
Forme : faible viscosité
pka : 4h30 (à 25℃)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10 g/l, 25 ℃) 6,0 ~ 8,0
Solubilité dans l'eau : soluble
Merck : 14,1829
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TEXTURECEL CRT 30000 (9004-32-4)

TEXTURECEL CRT 30000 est un agent collant, à température ambiante, c'est une poudre floculente blanche insipide non toxique, elle est stable et soluble dans l'eau, la solution aqueuse est un liquide visqueux transparent neutre ou alcalin, elle est soluble dans d'autres gommes et résines hydrosolubles, il est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.
TEXTURECEL CRT 30000 est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.
Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, TEXTURECEL CRT 30000 peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier peut être utilisé comme cation acide faible d'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.
TEXTURECEL CRT 30000 peut former une solution colloïdale très visqueuse avec un adhésif, un épaississement, un écoulement, une émulsification, une mise en forme, de l'eau, un colloïde protecteur, un filmogène, un acide, un sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et TEXTURECEL CRT 30000 est physiologiquement inoffensif, il est donc largement utilisé. dans les domaines de la production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, pétrolière, papier, textile, de la construction et autres.

Les usages
TEXTURECEL CRT 30000 est fréquemment appelé simplement carboxyméthylcellulose et également connu sous le nom de gomme de cellulose.
TEXTURECEL CRT 30000 est dérivé de cellulose purifiée provenant de pâte de coton et de bois.
TEXTURECEL CRT 30000 est un sel de sodium dispersable dans l'eau de carboxy-méthyléther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
TEXTURECEL CRT 30000 est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50 % de l'eau en cas d'humidité élevée.
TEXTURECEL CRT 30000 est également un dérivé polymère naturel pouvant être utilisé dans les industries de la détergence, de l'alimentaire et du textile.
TEXTURECEL CRT 30000 est l'un des produits les plus importants d'éthers de cellulose, formés par modification naturelle de la cellulose comme une sorte de dérivé de cellulose avec une structure éther.
En raison du fait que la forme acide de TEXTURECEL CRT 30000 a une faible solubilité dans l'eau, elle est généralement conservée sous forme de carboxyméthylcellulose de sodium, largement utilisée dans de nombreuses industries et considérée comme du glutamate monosodique dans l'industrie.

TEXTURECEL CRT 30000 est utilisé dans les adhésifs à cigarettes, les encollages de tissus, les pâtes à chaussures et les produits visqueux pour la maison.
TEXTURECEL CRT 30000 est utilisé en peinture intérieure architecturale, lignes de construction en mélamine, mortier épaississant, rehaussement du béton.
TEXTURECEL CRT 30000 est utilisé dans la liaison de moulage de fibres réfractaires et de production de céramique.
TEXTURECEL CRT 30000 est utilisé dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration, la réduction des pertes d'eau et l'encollage de surfaces de papier de qualité.
TEXTURECEL CRT 30000 peut être utilisé comme additifs actifs pour savon et détergent en poudre à laver, ainsi que dans d'autres productions industrielles sur la dispersion, l'émulsification, la stabilité, la suspension, le film, le papier, le polissage, etc.
Un produit de qualité peut être utilisé pour le dentifrice, les médicaments, l’alimentation et d’autres secteurs industriels.

TEXTURECEL CRT 30000 est un épaississant, liant et émulsifiant équivalent à la fibre de cellulose.
TEXTURECEL CRT 30000 résiste à la décomposition bactérienne et fournit un produit à viscosité uniforme.
TEXTURECEL CRT 30000 peut prévenir la perte d’hydratation de la peau en formant un film à la surface de la peau et aider également à masquer les odeurs d’un produit cosmétique.
Les constituants sont l’une des nombreuses substances fibreuses constituant la majeure partie des parois cellulaires d’une plante (souvent extraites de la pâte de bois ou du coton).
TEXTURECEL CRT 30000 est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des salissures, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les ensimages textiles et les colloïdes protecteurs.
TEXTURECEL CRT 30000 agit comme stabilisant dans les aliments.
TEXTURECEL CRT 30000 est également utilisé en pharmacie comme agent de suspension et excipients pour comprimés.
TEXTURECEL CRT 30000 est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions.
TEXTURECEL CRT 30000 est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et est utilisé pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.

La synthèse
TEXTURECEL CRT 30000 se forme lorsque la cellulose réagit avec l'acide monochloroacétique ou son sel de sodium dans des conditions alcalines en présence d'un solvant organique, des groupes hydroxyle substitués par des groupes carboxyméthyle de sodium en C2, C3 et C6 du glucose, dont la substitution prévaut légèrement en position C2.
Généralement, le processus de fabrication du TEXTURECEL CRT 30000 comporte deux étapes : l'alcalinisation et l'éthérification.

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

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

Méthodes de production
La cellulose alcaline est préparée en trempant la cellulose obtenue à partir de pâte de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec du monochloroacétate de sodium pour produire TEXTURECEL CRT 30000.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.
TEXTURECEL CRT 30000

Texturecel CRT 30000 est une forme granulaire spécialisée de carboxyméthylcellulose (CMC).
Texturecel CRT 30000 est réputé pour sa viscosité élevée, mesurant un impressionnant 30 000 cps.
Texturecel CRT 30000 est un polymère cellulosique anionique soluble dans l'eau avec une structure granulaire.
Texturecel CRT 30000 est principalement composé de carboxyméthylcellulose de sodium.



APPLICATIONS


Texturecel CRT 30000 est largement utilisé dans la création de packs de gel et de tampons absorbants en raison de sa capacité élevée de formation de gel et de son profil non toxique.
Les packs de gel intégrant Texturecel CRT 30000 sont particulièrement utiles lorsque l’approbation du contact alimentaire est essentielle, garantissant ainsi la sécurité des utilisateurs.
En céramique, Texturecel CRT 30000 est un choix courant pour améliorer les émaux, les carreaux et les pâtes en argile.

Texturecel CRT 30000 contribue à l'épaississement, à l'amélioration de la plasticité et à l'augmentation de la résistance à l'état vert de la céramique.
Les solutions de nettoyage et les détergents bénéficient de la capacité du Texturecel CRT 30000 à produire une viscosité plus élevée, améliorant ainsi les performances de nettoyage.
Le produit contribue à améliorer la rhéologie des solutions de nettoyage, garantissant ainsi un nettoyage cohérent et efficace.

Texturecel CRT 30000 trouve sa place dans les rev��tements et les encres, constituant une alternative économique aux épaississants synthétiques.
Dans les applications où un épaississant naturel est préféré, cette variante CMC offre une solution durable et efficace.
Les revêtements et encres à base d'eau utilisent Texturecel CRT 30000 pour sa nature hydrosoluble, ce qui le rend facile à incorporer dans les formulations.

Les propriétés liantes remarquables du produit jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité et des performances de divers produits.
Excellent agent épaississant, Texturecel CRT 30000 augmente considérablement la viscosité des solutions.

Dans les industries nécessitant un contrôle précis des caractéristiques d’écoulement, Texturecel CRT 30000 offre un contrôle rhéologique supérieur.
Texturecel CRT 30000 sert de polymère fluidifiant par cisaillement, permettant une réduction de la viscosité dans des conditions de cisaillement, ce qui peut être avantageux dans certaines applications.

Texturecel CRT 30000 est connu pour son impressionnante stabilité du pH, restant efficace dans une large plage de pH allant de 3,5 à 12.
Dans la création de films, ce produit contribue aux propriétés avancées de formation de films, améliorant ainsi la qualité des films.

Dans l'industrie alimentaire, Texturecel CRT 30000 est utilisé pour créer des produits alimentaires à base de gel, tels que les gels dans les confiseries et les desserts.
Dans le secteur pharmaceutique, Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la formulation de comprimés à désintégration orale, améliorant leurs propriétés de désintégration.
Texturecel CRT 30000 joue un rôle dans le développement de fluides de fracturation hydraulique biodégradables dans l'industrie pétrolière et gazière, contribuant à la stabilité des forages.
Texturecel CRT 30000 améliore la texture et l'adhérence des peintures dans l'industrie de la peinture et des revêtements.

Dans l’industrie des adhésifs, il est utilisé pour formuler des adhésifs hautes performances pour diverses applications.
Les usines de traitement des eaux usées utilisent Texturecel CRT 30000 pour la déshydratation des boues et l'élimination des impuretés des eaux usées.

Dans l’industrie cosmétique, il sert d’agent épaississant et stabilisant dans les produits de soin et cosmétiques.
Dans la production d'agents extincteurs, Texturecel CRT 30000 améliore leurs capacités d'extinction d'incendie.

Les fabricants de lentilles optiques l’utilisent pour améliorer le processus de revêtement des lentilles.
Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la production de pâtes d'impression textile pour obtenir des impressions éclatantes et durables sur les tissus.

Dans l'industrie du papier, Texturecel CRT 30000 est utilisé comme additif de couchage du papier pour améliorer l'imprimabilité et le lissé.
Le produit facilite le développement de fluides de forage à faible viscosité dans le secteur pétrolier et gazier pour la stabilité des puits de forage.
Dans l'industrie de la construction, il est utilisé dans les produits à base de ciment pour améliorer la maniabilité et réduire les besoins en eau.

Texturecel CRT 30000 contribue à la création de couches écologiques et biodégradables en améliorant l'absorption et le confort.
Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la production de liquides d'embaumement pour améliorer la conservation et l'apparence dans l'industrie funéraire.

Dans le secteur textile, il est incorporé dans les formulations d'encollage pour améliorer la qualité des fils de chaîne.
Texturecel CRT 30000 joue un rôle dans la formulation des nouilles instantanées pour améliorer leur texture et leur stabilité pendant la cuisson.

Dans l’industrie agricole, il est utilisé comme amendement du sol pour améliorer la rétention d’eau et la répartition des nutriments dans les sols.
Texturecel CRT 30000 contribue à la production d'adhésifs spécialisés pour les applications médicales, notamment les pansements et les patchs transdermiques.
Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la création de gels pour les procédures médicales par ultrasons, garantissant une bonne conductivité.

Texturecel CRT 30000 améliore les performances des fluides de fracturation hydraulique biodégradables, contribuant ainsi à la stabilité des forages dans le secteur pétrolier et gazier.
Dans l'industrie pharmaceutique, il est utilisé dans la formulation de comprimés et de gélules pour améliorer les propriétés de désintégration.

Dans la fabrication de matériaux ignifuges, Texturecel CRT 30000 améliore leur durabilité et leur résistance aux flammes.
Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la formulation de revêtements à base d'eau, offrant des options écologiques pour les peintures et les revêtements.

Texturecel CRT 30000 contribue à la création d'engrais à libération lente, assurant une distribution efficace des nutriments en agriculture.
Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la production de barbotines pour céramiques et poteries afin d'obtenir la consistance souhaitée.

Dans l'industrie de la fonderie, il contribue à la création de moules de coulée pour composants métalliques.
Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la production de produits abrasifs liés à la résine pour le travail des métaux et le meulage.

Dans les industries textiles et de l’imprimerie, il améliore la qualité et l’adhérence des encres textiles.
Le produit est utilisé dans la formulation de composés à joints pour les applications de cloisons sèches et de plaques de plâtre.
Dans l’industrie automobile, il est utilisé dans la production de matériaux d’insonorisation pour véhicules.

Texturecel CRT 30000 se retrouve dans la formulation des lingettes nettoyantes biodégradables.
Texturecel CRT 30000 aide à la création de produits biodégradables de contrôle de l'érosion pour la conservation des terres et des sols.

Dans la fabrication de matériaux dentaires, il contribue à la formulation de composés pour empreintes dentaires.
Texturecel CRT 30000 est utilisé dans la production de béton polymère pour des applications de construction durables et résistantes aux intempéries.



DESCRIPTION


Texturecel CRT 30000 est une forme granulaire spécialisée de carboxyméthylcellulose (CMC).
Texturecel CRT 30000 est réputé pour sa viscosité élevée, mesurant un impressionnant 30 000 cps.
Texturecel CRT 30000 est un polymère cellulosique anionique soluble dans l'eau avec une structure granulaire.
Texturecel CRT 30000 est principalement composé de carboxyméthylcellulose de sodium.

Sa forme granulaire le rend particulièrement adapté à diverses applications.
Avec seulement 2 % d'ajout, il atteint une viscosité substantielle de 30 000 cP.
Texturecel CRT 30000 est apprécié pour sa nature non toxique, ce qui le rend adapté aux applications impliquant un contact et une consommation humaine.
Texturecel CRT 30000 détient l'approbation de qualité alimentaire, soulignant sa sécurité d'utilisation dans les produits alimentaires.
Texturecel CRT 30000 est fréquemment utilisé dans la création de packs de gel pour une gamme d'applications.

Sa capacité unique de formation de gel est une caractéristique remarquable, garantissant une production de gel efficace et cohérente.
Texturecel CRT 30000 est un polymère idéal pour des produits tels que les blocs de glace et les matériaux d'emballage alimentaire.
Texturecel CRT 30000 offre une viscosité relativement élevée, ce qui en fait un choix attrayant pour les industries où l'épaississement est une exigence primordiale.
Les applications dans l'industrie de la céramique bénéficient de la contribution de Texturecel CRT 30000 aux émaux, aux carreaux et aux pâtes en argile.
Texturecel CRT 30000 excelle dans l'amélioration de l'épaississement, de la plasticité et de la résistance à l'état vert des matériaux céramiques.
Les solutions de nettoyage et les détergents utilisent Texturecel CRT 30000 pour atteindre une viscosité plus élevée, améliorant ainsi leur efficacité de nettoyage.

Dans le domaine des revêtements et des encres, cette variante CMC constitue une alternative économique aux épaississants synthétiques.
Texturecel CRT 30000 brille particulièrement lorsqu'un épaississant naturel est préféré pour des raisons environnementales ou d'application.
Étant hydrosoluble, Texturecel CRT 30000 se dissout facilement dans les solutions aqueuses, garantissant une incorporation simple dans diverses formulations.

Ce polymère anionique possède des propriétés liantes remarquables, contribuant à l'intégrité des produits dans lesquels il est utilisé.
Texturecel CRT 30000 se distingue comme un excellent agent épaississant, améliorant considérablement la viscosité des solutions.
Texturecel CRT 30000 offre un contrôle rhéologique supérieur, permettant un ajustement précis des caractéristiques d'écoulement dans diverses applications.
En tant que polymère fluidifiant, il présente une viscosité réduite dans des conditions de cisaillement, ce qui peut être avantageux dans certains contextes.

Texturecel CRT 30000 démontre une stabilité de pH exceptionnelle, maintenant son efficacité dans une large plage de pH de 3,5 à 12.
Sa capacité de formation avancée de films améliore la qualité et les performances des films créés avec ce polymère.
Qu'il s'agisse de produits alimentaires, de céramiques, de solutions de nettoyage ou de revêtements, Texturecel CRT 30000 est un ingrédient polyvalent et précieux, célèbre pour sa solubilité dans l'eau, sa sécurité et ses propriétés d'amélioration de la viscosité.



PROPRIÉTÉS


Nom chimique : Carboxyméthylcellulose (CMC)
Forme : Granulaire
Viscosité : 30 000 cps
Solubilité : soluble dans l’eau
Odeur : Inodore
Goût : Aucun goût
Couleur : Généralement blanc à blanc cassé
Taille des particules : Forme granulaire
pH (solution aqueuse à 1 %) : 6,5 - 8,5
Teneur totale en sel (base sèche) : 0,50 Max



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation et de détresse respiratoire, déplacez la personne affectée vers une zone avec de l'air frais.
Si la personne ne respire pas, administrez la respiration artificielle.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des détails sur l'exposition.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer rapidement les vêtements contaminés.
Lavez la peau affectée avec beaucoup d'eau et du savon doux pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation cutanée persiste ou si le produit chimique est absorbé par la peau, consultez un médecin.


Lentilles de contact:

Si Texturecel CRT 30000 entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux avec de l'eau tiède qui coule doucement pendant au moins 15 minutes.
Gardez les paupières ouvertes pendant le rinçage.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facilement amovibles après les 5 premières minutes de rinçage.
Consultez immédiatement un médecin.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.
Rincer la bouche avec de l'eau si la personne est consciente.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournissez au professionnel de la santé toutes les informations pertinentes, y compris le nom chimique (Carboxyméthylcellulose) et ses caractéristiques.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle:
Lors de la manipulation de Texturecel CRT 30000, portez un équipement de protection individuelle approprié, notamment des lunettes de sécurité, des gants et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection pour minimiser le contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé pour minimiser le risque d’inhalation de particules en suspension dans l’air.
Si la ventilation est inadéquate, utilisez une protection respiratoire si nécessaire.

Évitez les contacts directs :
Évitez tout contact direct avec les yeux, la peau et les vêtements.
En cas de contact, suivre les mesures de premiers secours décrites dans la fiche de données de sécurité (FDS).

Hygiène:
Lavez-vous soigneusement les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou d'aller aux toilettes.

Contrôle de la poussière :
Minimiser la génération de poussière lors de la manipulation.
Utiliser des mesures de confinement appropriées, telles que des systèmes de collecte de poussière, pour réduire les particules en suspension dans l'air.

Zone de stockage:
Conservez Texturecel CRT 30000 dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Maintenir une température stable pour éviter la dégradation.

Ségrégation:
Conservez le produit à l'écart des matières incompatibles, notamment des acides forts et des bases fortes, pour éviter les réactions chimiques.

Conteneurs scellés :
Conservez le produit dans son contenant d’origine ou dans des contenants hermétiquement fermés et résistants à l’humidité pour éviter l’absorption d’humidité et maintenir l’intégrité du produit.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs sont étiquetés avec le nom du produit, le nom chimique (Carboxyméthylcellulose), le numéro CAS (9004-32-4) et les étiquettes de sécurité appropriées.

Évitez la chaleur :
Protégez le produit de l'exposition à une chaleur excessive, à la lumière directe du soleil et aux flammes nues.

Conditions de stockage:
Respecter les conditions de stockage recommandées telles que décrites dans la fiche de données de sécurité (FDS) du produit.


Précautions supplémentaires :

Suivez toutes les réglementations et directives locales, nationales et internationales pour la manipulation et le stockage en toute sécurité de Texturecel CRT 30000.
Si Texturecel CRT 30000 est utilisé dans un processus de fabrication, assurez-vous que tout le personnel est formé à sa manipulation en toute sécurité et est conscient des dangers potentiels.
Inspectez régulièrement les conteneurs de stockage pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration afin de maintenir leur intégrité.
En cas de déversement ou de fuite, suivez les mesures appropriées de contrôle des déversements et nettoyez conformément aux directives réglementaires.
Ne laissez pas du personnel non formé ou non autorisé manipuler ou stocker le produit.
Gardez les équipements d'intervention d'urgence, tels que les douches oculaires et les douches de sécurité, facilement accessibles dans la zone de manipulation et de stockage.
Marquez clairement la zone de stockage avec des avertissements de danger et des informations de contact en cas d'urgence.



SYNONYMES


Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
CMC
Sodium CMC
Sel de sodium de carboxyméthylcellulose
La gomme de cellulose
Éther carboxyméthylique de cellulose sodique
Glycolate de cellulose sodique
Polymère de sodium CMC
Cellulose anionique
Cellulose carboxyméthylée
Sel de sodium d'éther polycarboxyméthylique de cellulose
Polycarboxyméthylcellulose sodique
Éther carboxyméthylique de cellulose de sodium
Carmellose de sodium
Glycolate de sodium de cellulose
Éther de carboxyméthylcellulose de sodium
Glycolate de carboxyméthylcellulose de sodium
Carboxyméthylate de cellulose de sodium
Polymère de glycolate de cellulose de sodium
Carboxyméthylcellulose de sodium
Éther carboxyméthylique de cellulose de sodium
Éther de carboxyméthylcellulose de sodium
Éther de glycolate de cellulose de sodium
Éther de carboxyméthylate de cellulose de sodium
TEXTURECEL CRT 30000 PA
Texturecel CRT 30000 PA est un polymère idéal pour les produits sous forme de gel lorsqu'une pureté élevée et une forme de poudre sont requises.
Texturecel CRT 30000 PA est un polymère de carboxyméthylcellulose de sodium (CMC) de haut poids moléculaire, soluble dans l'eau .



Carboxyméthylcellulose de sodium



Texturecel CRT 30000 PA est un aspect de poudre de fibres floculantes blanches ou jaunâtres, inodore et insipide.
Texturecel CRT 30000 PA a une pureté et un contenu actif légèrement supérieurs à Texturecel CRT 30000 P.
Texturecel CRT 30000 PA offre une viscosité élevée de 30 000 cps à une concentration de 2 %.
Texturecel CRT 30000 PA est une poudre de carboxyméthylcellulose de haute pureté utilisée dans la production d'électrodes de batterie lithium-ion comme liant polymère.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
Texturecel CRT 30000 PA est utilisé dans diverses applications comme épaississant, liant et filmogène.
Texturecel CRT 30000 PA est le plus souvent utilisé dans la production de batteries lithium-ion comme liant pour l'anode.
Texturecel CRT 30000 PA offre une résistance mécanique améliorée à l'anode et réduit les défauts de surface qui ont un impact sur la charge et la décharge pour améliorer le cyclage.


La haute pureté et la nature soluble dans l'eau du Texturecel CRT 30000 PA le rendent beaucoup plus efficace et respectueux de l'environnement que les autres liants utilisés dans la production d'électrodes comme le PVDF.
Texturecel CRT 30000 PA est également utilisé comme épaississant à usage général pour les revêtements, les encres et les adhésifs.


En tant qu'épaississant, Texturecel CRT 30000 PA permet une forte augmentation de la viscosité avec un taux d'addition relativement faible (généralement inférieur à 2 %) et une rhéologie pseudoplastique .
La nature fluidifiante des revêtements, des encres et des adhésifs épaissis avec Texturecel CRT 30000 PA les rend plus faciles à appliquer et améliore la capacité de la formulation à adhérer aux surfaces verticales et aériennes.


Texturecel CRT 30000 PA est une poudre de carboxyméthylcellulose de haute pureté utilisée dans la production d'électrodes de batterie lithium-ion comme liant polymère.
Texturecel CRT 30000 PA est utilisé comme épaississant, liant, filmogène et auxiliaire de traitement.
Texturecel CRT 30000 PA offre une viscosité élevée de 30 000 cP et est couramment utilisé dans les packs de gel pour sa non-toxicité, son approbation de qualité alimentaire et sa capacité de formation de gel.


Texturecel CRT 30000 PA offre une viscosité relativement élevée qui peut être utilisée pour l'épaississement, la gélification, la lubrification et le contrôle rhéologique.
Packs de gel et absorbants : Texturecel CRT 30000 PA est idéal pour les tampons absorbants, les gels et les packs réfrigérants pour son profil non toxique et sa formation élevée de gel, en particulier lorsqu'une approbation de contact alimentaire est nécessaire.


Céramiques : Texturecel CRT 30000 PA est couramment utilisé dans les émaux, les carreaux et les pâtes en argile pour l'épaississement, la plasticité et la résistance à l'état vert.
Solutions de nettoyage : Texturecel CRT 30000 PA est utilisé dans les détergents et les nettoyants pour un rendement de viscosité plus élevé et une rhéologie améliorée.
Revêtements et encres : Texturecel CRT 30000 PA est une alternative économique aux épaississants synthétiques pour les revêtements et les encres lorsqu'un épaississant naturel est préféré.


Texturecel CRT 30000 PA est largement utilisé dans les industries alimentaires, médicales et autres.
Texturecel CRT 30000 PA est un aspect de poudre de fibres floculantes blanches ou jaunâtres, inodore et insipide.
Texturecel CRT 30000 PA présente les caractéristiques d'épaississement, d'émulsification, de formage, de rétention d'eau et de stabilité.


Texturecel CRT 30000 PA ajouté aux aliments peut réduire le coût de production des aliments, améliorer le goût des aliments, mais peut également prolonger la durée de conservation des aliments.
Texturecel CRT 30000 PA peut être largement utilisé dans une variété de boissons, conserves, bonbons, pâtisseries, produits carnés, biscuits, aliments surgelés et produits laitiers, jus de fruits et autres productions alimentaires.
Texturecel CRT 30000 PA est largement utilisé dans les industries alimentaires, médicales et autres.



LIANT SOLUBLE ET ÉPAISSISSANT DE TEXTURECEL CRT 30000 PA :
Texturecel CRT 30000 PA est un polymère de carboxyméthylcellulose de sodium hautement purifié qui peut être dissous à n'importe quelle température.
Texturecel CRT 30000 PA fournit des solutions ultra-claires et permet d'obtenir des résultats constants de haute qualité.
Ces polymères de carboxyméthylcellulose de sodium ( NaCMC ) sont largement utilisés comme liants hydrosolubles et modificateurs de viscosité.
Texturecel CRT 30000 PA est utilisé dans une large gamme d'applications industrielles et grand public.
Texturecel CRT 30000 PA se différencie des qualités CMC standard par sa grande pureté et sa faible teneur en sel (inférieure à 0,5 %).



CARACTÉRISTIQUES DU TEXTURECEL CRT 30000 PA :
*La charge anionique facilite la pénétration en surface.
*Meilleure adhérence sur les surfaces poreuses
*Compatible avec une large gamme de composants d'électrodes.
*Ne donne aucune restriction concernant les nouvelles innovations de traitement à base d’eau.
*Dérivé de la cellulose.
*Fortes liaisons uniformes lorsqu'il est utilisé dans un adhésif pour bois ou papier
*Réponse élastique de la viscosité à la température.
*Les propriétés d'épaississement ne sont pas fixées ou dégradées par les changements standards de température du liquide.
*Excellente adhérence au collecteur d'anode et faible impédance.
*Très faible « mémoire de charge » dans les applications de batterie, ce qui permet une durée de vie plus longue de la batterie.
*Matériau cellulosique de haute pureté.
*Brûlure propre pendant la cuisson lorsqu'il est utilisé comme liant céramique
*Teneur en sel inférieure à 0,5 %.
*Excellent pour les applications sensibles au sel.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE TEXTURECEL CRT 30000 PA :
*Forme de poudre
*Haute pureté
*Soluble dans l'eau
*Aucune odeur ni goût de polymère anionique
*Propriétés de liaison exceptionnelles
*Excellent épaississant
*Contrôle rhéologique supérieur
*Excellent modificateur de viscosité
*Polymère fluidifiant
* Lubrification améliorée
*Large gamme de stabilité du PH (PH 3,5 - 12)
*Propriétés avancées de formation de film
*Additifs alimentaires approuvés
*Une option économique pour l’épaississement de base
*Haute tension superficielle, moins de formation de mousse
*Compatible avec la plupart des hydrocolloïdes
*Formation de films résistants aux graisses, aux huiles et aux solvants organiques



INDUSTRIES DE TEXTURECEL CRT 30000 PA :
*Adhésifs
*Agriculture
*Construction de bâtiments
* Produits chimiques d'entretien
*Revêtements
*Élastomères
*Énergie



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
État physique : Poudre
Couleur : Blanc à blanc cassé
Odeur : Inodore
Seuil d'odeur : aucune donnée de test disponible
pH : Non applicable
Point/intervalle de fusion : Aucune donnée de test disponible
Point de congélation : Non applicable
Point d'ébullition : (760 mmHg) Non applicable
Point d'éclair : coupelle fermée Aucune donnée d'essai disponible
Taux d'évaporation : (Acétate de butyle = 1) Non applicable
Inflammabilité (solide, gaz) : Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air.
Limite d'explosivité inférieure : Aucune donnée d'essai disponible
Limite d'explosivité supérieure : Aucune donnée d'essai disponible
Pression de vapeur : non applicable

Densité de vapeur relative : (air = 1) Non applicable
Densité relative : (eau = 1) Aucune donnée de test disponible
Solubilité dans l'eau : soluble
Coefficient de partage : noctanol /eau :
Pas de données disponibles
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée d'essai disponible
Température de décomposition : Aucune donnée de test disponible
Viscosité cinématique : Aucune donnée de test disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Poids moléculaire : aucune donnée de test disponible
Viscosité, Brookfield, LVT, SP.4, 30 tr/min, solution aqueuse à 1 % (base sèche), 25°C : 3 000 - 4 000 mPa.S
Substitution, degré de : 0,82 - 0,95
Valeur PH, solution aqueuse à 1 % : 6,5 - 8,5
Teneur totale en sel, base sèche : 0,50 Max



PREMIERS SECOURS de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
-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 de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
-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.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de TEXTURECEL CRT 30000 PA :
-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



TGI LAMÉFORME (DIISOSTÉARATE DE POLYGLYCÉRYL-3)
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un émulsifiant eau-dans-huile destiné à la production d'émulsions cosmétiques, de bâtonnets lipophiles et de pommades.
Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) est un liquide clair et jaunâtre qui devient trouble à température ambiante.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé comme émulsifiant eau-dans-huile pour la fabrication à froid, et l'aspect trouble est réversible par chauffage.

Numéro CAS : 66082-42-6
Formule moléculaire : C45H88O9

Diisostéarate de triglycérine, 66082-42-6, [2-hydroxy-3-[2-hydroxy-3-[2-hydroxy-3-(16-méthylheptadécanoyloxy)propoxy]propoxy]propyl] 16 méthylheptadécanoate, diisostéarate de triglycéryle.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un ingrédient humectant et hydratant tout comme la glycérine, mais la structure moléculaire plus grande pénètre plus lentement dans la peau et donne une hydratation plus douce et plus durable.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un émulsifiant non ionique sans alcool.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé dans les soins solaires (après-soleil, autobronzant et autoprotection), les soins du corps et du visage, les lingettes de soins personnels et les formulations de soins et de nettoyage pour bébés.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate), également connu sous le nom de polyglycéryl-3 diisostéarate, est un ingrédient couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) appartient à la classe des esters polyglycéryliques, qui sont dérivés de la glycérine et des acides gras.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un ingrédient d'origine végétale, apparaissant généralement sous la forme d'un liquide visqueux jaune avec un parfum caractéristique d'acide gras.

Cet ingrédient est utilisé comme émulsifiant, facilitant le mélange des ingrédients de l'eau et de l'huile en réduisant leur tension superficielle.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé comme émulsifiant.
Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) donne un toucher doux et poudré à la formule.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est très doux et donc utilisé pour les formulations de bébés et de peaux sensibles.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé comme émollient et tensioactif dans des produits tels que les sérums anti-âge, les fonds de teint, les brillants à lèvres, les rouges à lèvres, les écrans solaires, les bronzants, les hydratants.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) ajoute de la brillance, de la brillance et de l'éclat aux produits de maquillage.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est incorporé dans les pommades et les bâtonnets lipophiles.
Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) améliore la tartinabilité, l'absorption du produit et apporte de la douceur à la peau.
Le Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut être dérivé de l'acide stéarique (un acide gras saturé de la noix de coco/palme) et de la polyglycérine-3 (composant de l'huile végétale).

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un composé hydroxylé utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins de la peau comme émollients et tensioactifs, et se trouve principalement dans les brillants à lèvres et les rouges à lèvres, bien qu'ils soient également présents dans les fonds de teint, les écrans solaires, les poudres bronzantes, les hydratants et les sérums anti-âge.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) facilite le mélange des composants de l'huile et de l'eau dans les formulations, assurant une distribution et une stabilité uniformes.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut contribuer à la texture et au toucher des produits cosmétiques, conférant une sensation de peau lisse et luxueuse.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut aider à hydrater et à hydrater la peau en formant une barrière protectrice qui réduit la perte d'eau à la surface de la peau.
Cet ingrédient peut améliorer l'étalement des formulations, permettant une application facile et une couverture lisse sur la peau.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est généralement bien toléré par la peau et convient à une utilisation dans une large gamme de formulations cosmétiques.

Un émulsifiant efficace pour les formulations d'eau dans l'huile.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est exceptionnellement doux pour la peau et doux, ce qui le rend idéal dans les produits destinés aux zones sensibles de la peau.
L'émulsifiant est particulièrement polyvalent pendant la production, étant à la fois utilisable dans les formulations à chaud et à froid. Convient aux formulations pour la peau et les cheveux.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un émulsifiant eau-dans-huile destiné à la production d'émulsions cosmétiques, de bâtonnets lipophiles et de pommades.
Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) est un liquide clair et jaunâtre qui devient trouble à température ambiante.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé comme émulsifiant eau-dans-huile pour la fabrication à froid, et l'aspect trouble est réversible par chauffage.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est principalement utilisé comme émulsifiant et tensioactif dans les formulations cosmétiques.
Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) aide à stabiliser les émulsions en favorisant le mélange des phases huileuse et aqueuse, conduisant à la formation de produits stables et homogènes.
Cet ingrédient se trouve souvent dans les crèmes, les lotions, les hydratants, les produits de maquillage et les écrans solaires.

Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) est un tensioactif non ionique, ce qui signifie qu'il ne porte pas de charge électrique en solution.
Les tensioactifs non ioniques sont généralement plus doux et moins irritants que les tensioactifs ioniques, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les produits de soin de la peau, en particulier pour les peaux sensibles ou délicates.
Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) est soluble dans les phases aqueuse et huileuse, ce qui le rend polyvalent dans la formulation de divers types de produits cosmétiques.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut aider à créer des émulsions stables avec différents ratios eau/huile, offrant une flexibilité dans la conception du produit.
Lorsqu'il est appliqué sur la peau, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut former un mince film protecteur qui aide à emprisonner l'humidité et à protéger la peau des facteurs de stress environnementaux.
Cette propriété filmogène peut contribuer à l'hydratation et au confort longue durée des produits de soin.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est souvent utilisé en combinaison avec d'autres émulsifiants et épaississants pour optimiser les performances et la stabilité des formulations cosmétiques.
Sa compatibilité avec une large gamme d'ingrédients permet aux formulateurs d'obtenir les caractéristiques et les attributs sensoriels souhaités du produit.
Le Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est généralement reconnu comme sûr (GRAS) pour une utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels par des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Union européenne (UE).

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est répertorié dans les inventaires d'ingrédients tels que la base de données des ingrédients cosmétiques (Cosing) et le dictionnaire et le manuel internationaux des ingrédients cosmétiques du Conseil des produits de soins personnels (PCPC).
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est considéré comme biodégradable et respectueux de l'environnement, avec une faible toxicité pour les organismes aquatiques.

Cela en fait un choix privilégié pour les formulateurs à la recherche d'ingrédients cosmétiques durables et respectueux de l'environnement.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est disponible dans le commerce auprès de divers fournisseurs dans le monde entier, ce qui le rend facilement accessible aux fabricants et aux formulateurs de cosmétiques.

Indice d'acidité : ≤12
Valeur de saponification : ≤165

Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) est un émulsionnable naturel obtenu à partir de glycérine et d'acide stéarique.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé dans les formulations huileuses de crèmes anti-fase externes et permet d'émulsionner correctement les filtres physiques des écrans solaires.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un composé hydroxylé utilisé comme émollient et tensioactif.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé dans les brillants à lèvres et les rouges à lèvres, en particulier avec les fonds de teint, les écrans solaires, les hydratants et les sérums anti-âge.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un diester d'acide isostéarique et de polyglycérine3 Les utilisations et applications du diisostéarate de polyglycéryl-3 comprennent : émulsifiant, émollient, épaississant, solvant dans les cosmétiques, les crèmes, les lotions, les produits pour les lèvres, les produits pharmaceutiques ; colorant et agent mouillant pigmentaire ; émulsifiant alimentaire ; excipient pharmaceutique.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à améliorer la stabilité des formulations cosmétiques en empêchant la séparation de phase, le crémage ou la coalescence.
Cela garantit que le produit conserve la consistance et l'apparence souhaitées au fil du temps, même dans diverses conditions de stockage.
En plus de ses propriétés émulsifiantes, Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) peut contribuer à la texture globale et à l'expérience sensorielle des produits cosmétiques.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) confère une sensation lisse et non grasse et peut aider à créer des formulations légères, faciles à étaler et agréables à utiliser.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est compatible avec une large gamme d'ingrédients actifs couramment utilisés dans les formulations de soins de la peau, notamment des antioxydants, des vitamines et des extraits botaniques.
Cette compatibilité permet aux formulateurs d'incorporer divers ingrédients fonctionnels sans compromettre la stabilité ou l'efficacité du produit final.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut être utilisé dans une variété de produits cosmétiques, y compris les hydratants, les crèmes, les lotions, les sérums, les écrans solaires et les formulations de maquillage.
Sa polyvalence le rend adapté aux produits sans rinçage et à rincer, offrant aux formulateurs une flexibilité dans le développement de produits.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) contribue aux attributs sensoriels des produits cosmétiques, tels que la douceur, le soyeux et la sensation de la peau.

Lameform TGI (diisostéarate de polyglycéryl-3) aide à créer des formulations faciles à appliquer, qui pénètrent rapidement dans la peau et laissent un fini doux et velouté sans collant ni gras.
Lorsqu'il est combiné avec d'autres émulsifiants, épaississants et stabilisants, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut agir en synergie pour optimiser les performances et l'esthétique des formulations cosmétiques.
Cet effet synergique permet aux formulateurs d'atteindre des objectifs spécifiques du produit, tels qu'une meilleure hydratation, une meilleure fonction de barrière cutanée ou une tenue prolongée.

Les produits cosmétiques formulés avec Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) plaisent souvent aux consommateurs à la recherche de solutions de soins de la peau légères, non comédogènes et non irritantes.
Sa douceur et sa compatibilité avec les peaux sensibles le rendent adapté à un large éventail de types de peau, y compris les peaux sèches, grasses et mixtes.
Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) est conforme aux exigences réglementaires pour les ingrédients cosmétiques sur les principaux marchés mondiaux, notamment les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la Chine.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) répond aux normes et spécifications de sécurité établies par les organismes de réglementation pour assurer la sécurité des consommateurs et la qualité des produits.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut aider à améliorer l'hydratation et l'hydratation de la peau en formant une barrière protectrice à la surface de la peau.
Cette barrière aide à prévenir la perte d'humidité et maintient les niveaux d'hydratation naturels de la peau, ce qui donne une peau plus lisse, plus douce et plus souple.

En raison de sa texture légère et non grasse, les formulations contenant du Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) sont souvent non comédogènes, ce qui signifie qu'elles sont moins susceptibles d'obstruer les pores ou de contribuer aux poussées d'acné.
Cela le rend adapté à une utilisation dans les produits de soin de la peau conçus pour les peaux à tendance acnéique ou grasses.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) présente des propriétés émollientes, qui aident à adoucir et à lisser la surface de la peau.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut également agir comme un agent revitalisant, améliorant la texture et la sensation générales des produits cosmétiques tout en conférant une sensation de peau luxueuse.
Dans les formulations contenant des antioxydants ou d'autres ingrédients actifs sensibles, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut aider à améliorer la stabilité et à protéger ces ingrédients de la dégradation due à l'exposition à l'air, à la lumière ou à la chaleur.
Cela garantit l'efficacité et la longévité du produit dans le temps.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est compatible avec une large gamme d'ingrédients de formulation, notamment les huiles, les cires, les silicones et les polymères hydrophiles.
Cette compatibilité permet aux formulateurs de créer des produits cosmétiques innovants et multifonctionnels aux textures et profils sensoriels variés.
En améliorant la dispersion et la compatibilité des ingrédients dans les formulations cosmétiques, Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) peut améliorer les performances globales du produit.

Cela inclut des attributs tels que l'étalement, l'absorption, l'adhérence et la longévité, ce qui permet d'obtenir des produits qui offrent des résultats optimaux aux consommateurs.
Certains fournisseurs de Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) proposent des options d'approvisionnement durables et des processus de fabrication respectueux de l'environnement.
Cela s'aligne sur la demande croissante d'ingrédients cosmétiques respectueux de l'environnement et socialement responsables, attirant les consommateurs qui privilégient la durabilité.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut être facilement incorporé dans diverses formulations cosmétiques à différentes concentrations pour atteindre des objectifs de performance spécifiques et les attributs sensoriels souhaités.
Cela permet aux formulateurs de personnaliser les produits en fonction des tendances du marché, des préférences des consommateurs et de l'identité de la marque.
De nombreuses formulations contenant du Lameform TGI (diisostéarate de polyglycéryl-3) sont soumises à des tests cliniques rigoureux et à des évaluations de sécurité pour s'assurer qu'elles répondent aux normes réglementaires et aux exigences de sécurité des consommateurs.

Cela comprend des tests dermatologiques, des tests d'irritation, des tests de sensibilisation et des tests de stabilité pour confirmer l'innocuité et l'efficacité du produit.
Les entreprises cosmétiques fournissent souvent des informations sur les avantages et les utilisations du Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) pour éduquer les consommateurs et promouvoir la transparence concernant l'approvisionnement en ingrédients, les pratiques de fabrication et les performances des produits.
Cela contribue à renforcer la confiance des consommateurs dans la marque et ses produits.

Utilise:
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé dans l'industrie cosmétique, alimentaire, plastique, métallurgique et pétrochimique, etc.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) pourrait être utilisé dans la crème glacée, les bonbons, les boissons protéinées, la margarine, les produits laitiers en raison de sa bonne émulsification, de sa dispersion et de sa propriété stable.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) pourrait être utilisé dans les produits carnés tels que les saucisses, la viande à déjeuner, les hamburgers, les farces de poisson en raison de leur bonne propriété de dispersion et de stabilité.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) pourrait être utilisé dans les produits chimiques pharmaceutiques, tels que la peinture en pharmacie, l'encre d'imprimerie.
Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) pourrait être utilisé comme agent protecteur dans la levure sèche comestible, améliorant l'effet de fraîcheur de l'agent antistaling.
Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) pourrait améliorer la productivité en améliorant la cristallisation du saccharose.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) pourrait également être utilisé comme agent dispersant dans l'émulsion d'huile de foie de morue ou le spongarion.
En tant qu'émulsion, stabilisant, agents dispersants et plastifiant, il pourrait être largement appliqué dans l'industrie du textile, de la fabrication du papier, de la peinture, du plastique, du caoutchouc, de l'impression et de la teinture. Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) a une large gamme de valeurs HLB, à l'exception de sa haute sécurité pour l'homme, il présente également de bonnes caractéristiques de non-stimulation pour la peau, une bonne solubilité dans l'eau et dans l'émulsion.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) pourrait supporter la digestion thermophile afin qu'il soit bon pour la stérilisation des marchandises.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) agit comme un émulsifiant, aidant à stabiliser les émulsions huile dans l'eau et eau dans l'huile.
Cette propriété est essentielle pour créer des mélanges homogènes de phases huileuse et aqueuse dans des produits tels que les crèmes, les lotions et les sérums.

En tant que tensioactif, Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) réduit la tension superficielle entre les différents ingrédients, facilitant leur dispersion et améliorant l'étalement des formulations cosmétiques.
V contribue à la texture et au toucher des produits cosmétiques, conférant une sensation lisse et non grasse aux formulations.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à créer des produits dotés d'attributs sensoriels souhaitables.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) forme une barrière protectrice sur la peau, aidant à emprisonner l'humidité et à prévenir la déshydratation.
Cet effet hydratant est particulièrement bénéfique dans les produits de soin de la peau comme les crèmes hydratantes et les lotions pour le corps.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à adoucir et à revitaliser la peau, la laissant lisse et hydratée.

Cela en fait un ingrédient précieux dans les produits de soin de la peau conçus pour améliorer la texture et l'apparence de la peau.
Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) améliore la compatibilité des différents ingrédients dans les formulations cosmétiques, assurant leur bonne intégration et interaction.
Cette propriété est cruciale pour maintenir la stabilité et l'efficacité du produit final.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide au processus de formulation en améliorant l'homogénéité, la stabilité et les performances des produits cosmétiques.
Les formulateurs s'appuient sur Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) pour obtenir les caractéristiques souhaitées du produit et répondre aux attentes des consommateurs.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) remplit de multiples fonctions dans les formulations cosmétiques, simplifiant le processus de formulation et réduisant le besoin d'ingrédients supplémentaires.

Sa polyvalence le rend adapté à une large gamme de produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins personnels.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un composé utilisé principalement dans les soins des lèvres et les rouges à lèvres en raison de son effet émollient, bien qu'on le trouve également dans les écrans solaires, les poudres bronzantes, les hydratants et les sérums anti-âge.
Lameform TGI (Polyglyceryl-3 Diisostearate) utilisé comme émulsifiant naturel et doux qui donne une texture douce aux produits.

Huile végétale à haute polarité de viscosité moyenne utilisée comme co-émulsifiant dans les émulsions.
Les produits Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) sont des solides cireux jaune pâle à jaune, sont faciles à solubler dans l'huile, les solvants organiques et se dispersent dans l'eau chaude.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) a également une bonne propriété de thermostabilité et de résistance aux acides

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est utilisé dans les soins solaires (après-soleil, autobronzant et autoprotection), les soins du corps et du visage, les lingettes de soins personnels et les formulations de soins et de nettoyage pour bébés
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est couramment utilisé dans la formulation de crèmes et de lotions, où il agit comme un émulsifiant pour stabiliser le mélange de phases aqueuse et huileuse.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à créer des textures lisses et crémeuses faciles à appliquer et à absorber par la peau.

Dans les sérums et les hydratants, Lameform TGI (polyglyceryl-3 diisostéarate) sert d'agent hydratant, aidant à hydrater et à adoucir la peau.
Ses propriétés émollientes contribuent à la sensation luxueuse de ces produits, laissant la peau nourrie et souple.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est souvent inclus dans les formulations de crème solaire pour améliorer leur étalement et assurer une couverture uniforme sur la peau.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à disperser uniformément les ingrédients actifs de la crème solaire dans toute la formulation, améliorant ainsi l'efficacité du produit.
Dans les produits de maquillage tels que les fonds de teint, les BB crèmes et les correcteurs, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) fonctionne comme un émulsifiant et un exhausteur de texture.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à créer des textures lisses et faciles à estomper qui glissent sans effort sur la peau, offrant un fini impeccable.

Certaines formulations nettoyantes, telles que les nettoyants pour le visage et les nettoyants pour le corps, contiennent du Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) pour améliorer leur texture et leurs propriétés d'émulsification.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide la formulation à éliminer efficacement la saleté, le sébum et le maquillage tout en laissant la peau propre et rafraîchie.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut également être utilisé dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings, les revitalisants et les produits coiffants.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à émulsionner les ingrédients de ces formulations, améliorant leur stabilité et leurs performances tout en améliorant la texture et la maniabilité des cheveux.
En raison de ses propriétés douces et non irritantes, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) convient à une utilisation dans des formulations conçues pour les peaux sensibles.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à minimiser le risque d'irritation de la peau ou de réactions allergiques, ce qui en fait un choix idéal pour les produits de soin doux.

Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut être utilisé dans les formulations cosmétiques naturelles et biologiques en tant qu'émulsifiant d'origine végétale.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) permet aux formulateurs de créer des produits de soin naturels qui répondent à la demande des consommateurs pour des options de beauté propres et écologiques.
Dans les produits de soin anti-âge, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à améliorer la texture et l'apparence de la peau, réduisant ainsi l'apparence des rides et ridules.

Ses propriétés hydratantes aident à hydrater et à repulper la peau, lui donnant une apparence plus jeune et éclatante.
Qu'il s'agisse de lotions et de crèmes pour le corps, de gommages corporels ou d'huiles de massage, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est un ingrédient polyvalent utilisé dans diverses formulations de soins corporels.
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) aide à améliorer la texture, l'étalement et les propriétés hydratantes de ces produits, laissant la peau douce, lisse et nourrie.

Profil d'innocuité :
Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est considéré comme sûr pour une utilisation dans les cosmétiques.
Le Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) n'est pas connu pour provoquer des allergies, des irritations, une toxicité ou une cancérogénicité.
Chez certaines personnes, Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut provoquer une irritation cutanée ou des réactions allergiques, en particulier chez les personnes ayant la peau sensible ou des affections cutanées préexistantes.

Il est important d'effectuer des tests épicutanés avant d'utiliser des produits contenant cet ingrédient, en particulier si vous avez des antécédents de sensibilité cutanée.
Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation ou une gêne.
Éviter tout contact direct avec les yeux et rincer abondamment à l'eau en cas d'exposition accidentelle.

Inhalation : L'inhalation de particules en suspension dans l'air ou d'aérosols contenant du Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) peut provoquer une irritation des voies respiratoires chez les personnes sensibles.
Assurez-vous d'une ventilation adéquate lors de la manipulation de formes en poudre de la substance et utilisez une protection respiratoire appropriée si nécessaire.
Bien que Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) ne soit pas destiné à l'ingestion, l'ingestion accidentelle de grandes quantités peut provoquer une gêne ou une irritation gastro-intestinale.

Gardez les produits contenant cet ingrédient hors de portée des enfants et des animaux domestiques, et consultez un médecin en cas d'ingestion.
Le Lameform TGI (polyglycéryl-3 diisostéarate) est considéré comme biodégradable, un rejet excessif dans l'environnement peut contribuer à la pollution de l'eau.
Éliminez correctement les produits inutilisés et respectez les réglementations locales en matière de traitement et d'élimination des eaux usées.

TH-1100
Sodium polyacrylate; acrylic acid polymer sodium salt, polyacrylic acid; Acrylic homopolymer; Poly(sodium prop-2-enoate); Acumer 1100 CAS NO:9003-04-7
TH-1100 HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE
L'homopolymère acrylique TH-1100 est l'homopolymère de l'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est une résine synthétique fabriquée à partir d'acide acrylique monomère.


Numéro CAS : 9003-04-7
Formule moléculaire : (C3H3NaO2)n



SYNONYMES :
polyco, aronvis gl, paas, polyacrylatesodiumaq, polyacrylate de sodium, poly(acétate de sodium), favorpac, rhotexgs, super slurry b, marpozol ra 40



Lorsque l'homopolymère acrylique TH-1100 est utilisé seul, le dosage de 10 à 30 mg/L est préféré.
Lorsque l'homopolymère acrylique TH-1100 est utilisé comme dispersant dans d'autres domaines, le dosage doit être déterminé par expérience.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est l'homopolymère de l'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels.


L'homopolymère acrylique TH-1100 est l'homopolymère de l'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est exempt de phosphate.


L'homopolymère acrylique TH-1100 obtient l'effet d'inhibition du tartre en dispersant le carbonate de calcium ou le sulfate de calcium dans le système d'eau.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est un homopolymère d'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels avec un excellent effet inhibiteur pour le carbonate de calcium.
L'homopolymère acrylique TH-1100 présente une bonne efficacité anticalcaire à faibles doses sur une large plage de conditions de pH, de dureté et de température.


L'homopolymère acrylique TH-1100 disperse efficacement les détergents pour la vaisselle, le lavage des tissus et les détergents industriels.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est une résine synthétique fabriquée à partir d'acide acrylique monomère.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est un solide blanc friable soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires.


L'homopolymère acrylique TH-1100 a de nombreuses applications, notamment les adhésifs, les revêtements, les encres et les produits d'étanchéité.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est l'homopolymère de l'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
L'homopolymère acrylique TH-1100 peut également être utilisé pour préparer le cuir, certains agents de finition de produits de haute qualité, ainsi que pour la préparation de résine acrylique.
L'homopolymère acrylique TH-1100 a un poids moléculaire optimisé, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans divers produits.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est très efficace comme inhibiteur de tartre dans le traitement du sucre en raison de sa capacité à disperser le carbonate de calcium et le sulfate de calcium lorsqu'il est ajouté à l'eau.


L'homopolymère acrylique TH-1100 est utilisé à des fins multiples, notamment pour inhiber le tartre dans les syst��mes de circulation d'eau froide, la fabrication du papier, le tissage, la teinture, la céramique et les pigments.
Sans phosphate, l'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé dans des situations de teneur faible ou nulle en phosphate.


L'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre très efficace pour le traitement du sucre.
L'homopolymère acrylique TH-1100 obtient l'effet d'inhibition du tartre en dispersant le carbonate de calcium ou le sulfate de calcium dans le système d'eau.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est un dispersant ordinaire, il peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et dispersant dans les systèmes d'eau froide en circulation, la fabrication du papier, le tissage et la teinture, la céramique et les pigments.


L'homopolymère acrylique TH-1100 est l'homopolymère de l'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est exempt de phosphate.
Par conséquent, l’homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé dans des situations avec une teneur faible ou nulle en phosphate.


L'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre très efficace pour le traitement du sucre.
L'homopolymère acrylique TH-1100 obtient l'effet d'inhibition du tartre en dispersant du carbonate ou du sulfate de calcium dans le système d'eau.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est un dispersant habituellement utilisé.


L'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et dispersant dans les systèmes de circulation d'eau froide, la fabrication du papier, le tissage et la teinture, la céramique et les pigments.
Lorsque l'homopolymère acrylique TH-1100 est utilisé seul, le dosage de 10 à 30 mg/L est préféré.


Cependant, lorsque l'homopolymère acrylique TH-1100 est utilisé comme dispersant dans d'autres domaines, le dosage doit être déterminé par expérience.
Sans phosphate, l'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé dans des situations de teneur faible ou nulle en phosphate.
L'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre très efficace pour le traitement du sucre.


L'homopolymère acrylique TH-1100 est un dispersant ordinaire, il peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et dispersant dans les systèmes d'eau froide en circulation, la fabrication du papier, le tissage et la teinture, la céramique et les pigments.
L'homopolymère acrylique TH-1100 peut également être utilisé comme antitartre et dispersant dans les systèmes d'eau des chaudières et des champs pétrolifères.


En raison de l'absence de phosphate, l'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé dans des situations de faible ou d'absence de phosphate.
L'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre très efficace pour le traitement du sucre.
L'homopolymère acrylique TH-1100 obtient l'effet d'inhibition du tartre en dispersé du carbonate de calcium ou du sulfate de calcium dans le système d'eau.


L'homopolymère acrylique TH-1100 est un dispersant ordinaire, il peut non seulement être utilisé dans le système de circulation d'eau froide comme dispersant anticalcaire, mais également dans la fabrication du papier, le tissage et la teinture, la céramique et les pigments.



PERFORMANCES ET UTILISATION DE L'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
L'homopolymère acrylique TH-1100 est un sel partiellement neutralisé d'homopolymère d'acide polyacrylique (PAA) de faible poids moléculaire.
L'homopolymère acrylique TH-1100 peut disperser des microcristaux ou des sédiments de carbonate de calcium, de sulfate de calcium et d'autres sels dans l'eau sans se déposer, atteignant ainsi l'objectif d'inhibition du tartre ; Le TH -1100 est un dispersant couramment utilisé, sauf pour les systèmes d'eau de refroidissement en circulation.
En plus de l'utilisation d'inhibiteurs de tartre et de dispersants, l'homopolymère acrylique TH-1100 est également largement utilisé dans la fabrication du papier et du textile, l'impression et la teinture, la céramique, les revêtements, la transformation du sucre et d'autres industries.



PROPRIÉTÉS DE L'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
L'homopolymère acrylique TH-1100 est l'homopolymère de l'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels.
Sans phosphate, l'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé dans des situations de teneur faible ou nulle en phosphate.
L'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre très efficace pour le traitement du sucre.

L'homopolymère acrylique TH-1100 obtient l'effet d'inhibition du tartre en dispersant le carbonate de calcium ou le sulfate de calcium dans le système d'eau.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est un dispersant ordinaire, le TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et dispersant dans les systèmes d'eau froide en circulation, la fabrication du papier, le tissage et la teinture, la céramique et les pigments.



SPÉCIFICATION DE L'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
Aspect Liquide légèrement ambré
Contenu solide % 47,0-49,0
Densité (20 C)g/cm3 1,22 min
pH (solution aqueuse à 1 %) 3,2-4,0



PROPRIÉTÉS DE L'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
L'homopolymère acrylique TH-1100 est l'homopolymère de l'acide polyacrylique de faible poids moléculaire et de ses sels.
Sans phosphate, l'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé dans des situations de teneur faible ou nulle en phosphate.
L'homopolymère acrylique TH-1100 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre très efficace pour le traitement du sucre.
L'homopolymère acrylique TH-1100 obtient l'effet d'inhibition du tartre en dispersant le carbonate de calcium ou le sulfate de calcium dans le système d'eau.
L'homopolymère acrylique TH-1100 est un dispersant ordinaire, il peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et dispersant dans les systèmes d'eau froide en circulation, la fabrication du papier, le tissage et la teinture, la céramique et les pigments.



COMMENT UTILISER L'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
L'homopolymère acrylique TH-1100 est utilisé comme inhibiteur de tartre pour la circulation de l'eau de refroidissement et de l'eau de chaudière.
Lorsque l'homopolymère acrylique TH-1100 est utilisé seul, la concentration générale est de 10 à 30 mg/L.
Lors de l'utilisation de dispersants dans d'autres industries, le dosage de l'homopolymère acrylique TH-1100 doit être déterminé sur la base d'expériences.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
Aspect : Liquide transparent incolore à jaune clair
Contenu solide : % 47,0-49,0
Densité (20 ℃ ) g/cm3 : 1,20 min
pH (tel qu'il) : 3,0-4,5
Viscosité (25 ℃ ) cps : 300-1000
Point d'ébullition ( ℃ ): N/A
Poids moléculaire : N/A
Point de fusion ( ℃ ): N/A
Aspect : Liquide transparent incolore à jaune clair
Densité spécifique de la vapeur N/A

Code SH : N/A
Point d'éclair ( ℃ ) : N/A
Solubilité : Soluble dans l’eau
Température d'auto-inflammation ( ℃ ): N/A
Aspect : Liquide légèrement ambré
Contenu solide, % : 47,0-49,0
Densité (20 ℃ ), g/cm3 : 1,20 min.
pH (solution aqueuse à 1%) : 3,0-4,5
Densité : 1,32 g/mL à 25 °C
Indice de réfraction : n 20 D 1,43
Extérieur : Liquide transparent incolore à jaune clair
Contenu solide : /% 47,0 ~ 49,0

Valeur pH (solution originale : 3,0 ~ 4,5
Densité (20 ℃ )/g • cm -3 : ≥ 1,20
Viscosité (25 ℃ )/cps : 300 ~ 1000
Contenu solide % : 47,0-49,0
Densité (20°C) g/cm3 : 1,20 min
pH (tel qu'il) : 3,0-4,5
Viscosité (25°C) cps : 300-1000
Aspect : Liquide transparent incolore à jaune clair
Contenu solide % : 47,0-49,0
Densité (20°C) g/cm3 : 1,20 min
pH (tel qu'il) : 3,0-4,5
Viscosité (25°C) cps : 300-1000
Densité : 1,32 g/mL à 25 °C
Indice de réfraction : n 20 D 1,43



PREMIERS SECOURS de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
-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 de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'HOMOPOLYMÈRE ACRYLIQUE TH-1100 :
-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


TH-2000
Carboxylate-Sulfonate Copolymer; Antiskalant; CAS NO:9003-04-7
TH-3100
Carboxylate-Sulfonate-Nonion Terpolymer; Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate CAS NO:40623-75-4
TH-5000
Carboxylate-Sulfonate Copolymer; CAS NO:23877-44-3
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter
COCOA BUTTER UNREFINED ; Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter; cocoa butter – virgin organic; cocoa butter organic; cocoa seed butter (fixed) CAS NO:8002-31-1
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER
THEOBROMA CACAO SEED POWDER N° CAS : 84649-99-0 - Poudre de graine de cacao Origine(s) : Végétale Nom INCI : THEOBROMA CACAO SEED POWDER N° EINECS/ELINCS : 283-480-6 Ses fonctions (INCI) Agent Abrasif : Enlève les matières présentes en surface du corps, aide à nettoyer les dents et améliore la brillance.
Theobroma cacaov
theobroma cacao extract; extract of the bark and seeds of the cocoa, theobroma cacao l., sterculiaceae; cacao bean extract; cacao butter extract; cacao extract; cacao extract 55% polyphenols; cocoa alcoholate 62; cocoa clear liposoluble; cocoa extract; premium cocoa extract; cocoa extract 25 fold; cocoa extract dark natural; cocoa extract natural; cocoa extract natural organic; cocoa extract on PG - reinforced; dark cocoa extract WONF; cocoa extractive; cocoa fluid extract CAS NO: 84649-99-0
THERMOLAT
Thermolat est un agent chauffant qui procure une agréable sensation de chaleur avec une réduction significative des effets secondaires provoqués par le VBE seul.
Thermolat est sûr et doux pour la peau.



Nom INCI : Vanillyl Butyl Ether (et) 1,2-Hexanediol (et) Caprylyl Glycol



Thermolat agit comme un agent chauffant.
Thermolat génère une agréable sensation de chaleur dans les applications de soins de la peau comme les crèmes, les gels et les masques.
Thermolat commence à produire ses effets dans les cinq minutes suivant l'application et continue à fonctionner jusqu'à deux heures.


Thermolat contribue à améliorer l'efficacité perçue d'un produit de soins personnels.
Le Thermolat est un liquide.
Thermolat est inodore.


Thermolat est un agent chauffant qui procure une agréable sensation de chaleur avec une réduction significative des effets secondaires provoqués par le VBE seul.
Thermolat est sûr et doux pour la peau.
Thermolat est sûr et doux pour la peau.


Thermolat peut être utilisé pour les baumes relaxants, les crèmes pour les mains/pieds, les produits raffermissants, les soins des lèvres, les masques pour le visage et les soins du cuir chevelu.
Thermolat crée une sensation de soleil doux et chaud sur la peau.
Thermolat est liquide et inodore et commence à agir dans les cinq minutes suivant son application sur la peau.


La sensation de chaleur peut durer jusqu'à deux heures.
Thermolat est liquide et inodore et commence à agir dans les cinq minutes suivant son application sur la peau.
La sensation de chaleur peut durer jusqu'à deux heures.


Thermolat agit comme un agent chauffant.
Thermolat génère une agréable sensation de chaleur dans les applications de soins de la peau comme les crèmes, les gels et les masques.
Thermolat est un liquide clair et inodore.


Thermolat est un agent chauffant qui permet une agréable sensation de chaleur avec une réduction significative des effets secondaires survenus avec le VBE seul.
Thermolat est soluble dans l’huile.
La stabilité du pH du Thermolat est de 4 à 7.


Thermolat est un agent à effet chauffant capable de générer une agréable sensation de chaleur sur la peau.
L'efficacité de Thermolat a été vérifiée par une combinaison de tests in vitro et d'évaluations sensorielles in vivo.
Basé sur une amélioration de la molécule VBE (Vanilly buthyl ether), cet actif procure au produit une sensation de chaleur contrôlée, sans les effets secondaires communément décrits par l'utilisation du VBE seul.


Avec Thermolat, nous voulons augmenter le sentiment de bien-être et de confort du consommateur, en créant une solution prête à l'emploi pour les clients qui souhaitent augmenter les caractéristiques sensorielles de leurs produits.
Thermolat est un ingrédient chauffant intelligent qui module la sensation thermique de la peau pour une douce sensation de chaleur.


Thermolat a été développé pour être utilisé dans les crèmes, gels et baumes et pour produire ses effets de longue durée sans sensation de picotement ou de brûlure.
Selon le fournisseur d'ingrédients cosmétiques, 71% des consommateurs aimeraient ressentir une sensation de chaleur intense lors de l'application d'un soin, à condition que Thermolat ne provoque pas de rougeurs ou de sensation de brûlure.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du THERMOLAT :
Thermolat peut être utilisé pour des baumes apaisants, des crèmes pour les mains/pieds, des produits raffermissants, des soins des lèvres, des masques pour le visage et des soins du cuir chevelu.
Thermolat peut être utilisé dans une très large gamme de produits de soins et de beauté.
Thermolat est utilisé dans les crèmes, les gels et les baumes et est facilement disponible pour les formulateurs cosmétiques.


Le complexe actif innovant Thermolat se distingue par ses effets agréables, relaxants et durables, sans sensation de picotement ni de brûlure.
71% des consommateurs aimeraient ressentir une sensation de chaleur intense grâce à leurs applications de soins.
Cependant, Thermolat est important car il ne provoque ni rougeurs ni sensations de picotement.


Son nouvel ingrédient sensoriel Thermolat répond à la perception thermique de la peau et procure une douce sensation de chaleur.
Comparé à l'effet chauffant obtenu par les technologies existantes de vanillyl butyl éther (VBE), Thermolat procure une sensation de chaleur contrôlée et aide à réduire considérablement les effets secondaires tels que les rougeurs, les brûlures et les picotements qui pourraient survenir avec le VBE seul.


La douce sensation de chaleur du Thermolat peut également contribuer à améliorer l’efficacité perçue d’un produit de soins personnels.
Les résultats montrent que Thermolat a un impact positif sur l'équilibre de l'humeur dès une application à 1% et peut facilement être associé à des sensations de bien-être et de satisfaction.


Grâce à son effet sûr et doux, Thermolat peut être utilisé dans une très large gamme de produits de soins et de beauté et leur confère la capacité de créer une sensation de chaleur douillette.
Dans notre peau, c'est notre système somatosensoriel qui nous permet d'interpréter les signes de l'environnement tels que la chaleur, le froid, la rugosité et la douceur.


Ce système sensoriel peut être activé chimiquement et physiquement, ce qui signifie que vous pouvez placer une molécule chimique de signalisation de « chaleur » sur votre peau sans que la peau ait besoin d'être physiquement chaude (ou chauffée).
Thermolat utilise un produit chimique à base de vanillyle pour se lier aux récepteurs de chaleur, ceux-ci déclenchent ensuite une impulsion nerveuse qui se déplace vers le cerveau et nous indique que la peau est chaude, même si ce n'est pas le cas.


Thermolat peut déclencher cette sensation après avoir été placé sur la peau et cette sensation peut durer de 30 minutes à 2 heures.
Lors des essais, plus de 75 % des personnes testées ont ressenti une sensation de chaleur suite à l'utilisation d'un baume contenant 1 % de Thermolat.
4 % supplémentaires ont estimé que le produit brûlait et 20 % ont déclaré ne pas ressentir de réchauffement significatif.


La variété des réponses n’est pas rare pour un ingrédient comme celui-ci étant donné que chacun de nous a des tolérances différentes aux sensations.
À la tolérance individuelle s'ajoute l'effet des différentes parties du corps.
Une peau délicate, déshydratée ou endommagée est susceptible de ressentir la sensation plus rapidement et plus fortement qu'une peau intacte et dure.


Thermolat a été développé pour être utilisé dans les crèmes, gels et baumes afin de procurer des effets agréables, relaxants et durables sans sensation de picotement ou de brûlure.
Selon le fournisseur d'ingrédients cosmétiques, 71 % des consommateurs aimeraient ressentir une sensation de chaleur intense grâce à leurs applications de soins.
Cependant, Thermolat est important car il ne provoque ni rougeurs ni sensations de picotement.


Comparé à l'effet chauffant obtenu par les technologies existantes de vanillyl butyl éther (VBE), Thermolat procure une sensation de chaleur contrôlée et aide à réduire considérablement les effets secondaires tels que les rougeurs, les brûlures et les picotements qui pourraient survenir avec le VBE seul.
En s'attaquant à la perception thermique de la peau, Thermolat peut également contribuer à améliorer l'efficacité perçue d'un produit de soins personnels.


Par ailleurs, les résultats d'un test développé pour évaluer la sensation générée par l'application topique d'un produit cosmétique montrent que Thermolat a un impact positif sur l'équilibre de l'humeur dès l'application à 1% et peut facilement être associé à des sensations de bien-être et de satisfaction. .
Grâce à son effet sûr et doux, Thermolat peut être utilisé dans une très large gamme de produits de soins et de beauté et leur confère la capacité de créer une sensation de chaleur douillette.


Dès une application à 1%, les résultats ont montré que Thermolat a un impact positif sur l'équilibre de l'humeur et peut être associé à des sentiments de bien-être et de satisfaction.
La station d'hygiène Thermolat est conçue pour le traitement de désinfection des mains et des semelles de chaussures à l'entrée des salles blanches en production.


Thermolat qui agit sur les récepteurs cutanés qui perçoivent la chaleur, en synergie avec les ingrédients fonctionnels de la formule, pour booster son efficacité.
Sensation de chaleur agréable dès l'application de Thermolat, pour une agréable sensation de bien-être.
Thermolat est utilisé en masque crème à action chauffante, pour le traitement ciblé des imperfections cutanées du ventre et des hanches.


L'efficacité de Thermolat est le résultat d'une sélection rigoureuse de principes fonctionnels adaptés pour remodeler la silhouette : les Sels de la Mer Morte pour améliorer la tonicité, l'extrait d'algue Lipout pour redéfinir et sculpter la silhouette, et Thermolat, un ingrédient à l'action chauffante qui agit en synergie. pour booster l’efficacité de la formule.


La texture riche du Thermolat offre le traitement thermique efficace habituellement prodigué par les esthéticiennes.
Utilisant les effets puissants du Thermolat, de l'arginine et du ginseng, le Baume Clitoridien Slow Sex réchauffera et intensifiera la sensation de toucher.
Thermolat peut être utilisé dans les produits de soins de la peau, tels que les crèmes, les gels et les masques.


Thermolat commence à développer une sensation de chaleur cinq minutes après l'application et peut durer jusqu'à deux heures.
La sensation de chaleur développée par Thermolat peut contribuer à renforcer la perception d'efficacité d'un produit de soin personnel : cet effet peut en effet être facilement associé à une sensation de détente et de confort.



RÉCLAMATIONS DU THERMOLAT :
*Agents de chauffage
*longue durée



AVANTAGES DU THERMOLAT :
• Effet chauffant doux qui dure au moins 30 min et jusqu'à 2 h
• Marqueur d'efficacité pour l'amélioration du produit
• Offre une agréable sensation de chaleur améliorant la sensation de confort



MODE D'ACTION DU THERMOLAT :
• Module le thermo-récepteur TRPV1 spécifique pour un effet de réchauffement contrôlé



FORMUATION DU THERMOLAT :
• Liquide incolore
• Sans odeur
• Soluble dans les huiles et les glycols
• pH d'utilisation : 4 à 7
• Stable en température : jusqu'à 40°C
• Dosage : 0,1 à 1,5%



INFORMATIONS SUR THERMOLAT :
• Synthétique
• Facilement biodégradable
• Breveté
• Qualité alimentaire
• Convient aux soins bucco-dentaires



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du THERMOLAT :
INCI : Vanillyl Butyl Ether, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Ascorbyl Palmitate.
Forme : Liquide clair et inodore.
Solubilité : Huile
Stabilité du pH : 4-7



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



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



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



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de THERMOLAT :
-Paramètres de contrôle :
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles de l'exposition :
--Equipement de protection individuelle :
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire :
Type de filtre recommandé : Filtre A
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts.



MANIPULATION et STOCKAGE du THERMOLAT :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :
*Conditions de stockage :
Bien fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du THERMOLAT :
-Stabilité chimique :
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses :
Aucune donnée disponible

TH-GC Green Chelating Agent (Glutamic Acid,N,N-diacetic Acid, Tetra Sodium Salt)
Thiocarbamide; Urea, thio-;«beta»-Thiopseudourea; Pseudothiourea; Pseudourea, 2-thio-; Thiocarbamide;THU;2-Thiourea;(NH2)2CS;Sulourea;Urea, 2-thio-;USAF ek-497;Isothiourea;Rcra waste number U219;Thiocarbonic acid diamide; Thiomocovina; 2-Thiopseudourea; Tsizp 34; UN 2877; Sulfourea cas no: 62-56-6
THIO UREA
THIOGLYCERIN N° CAS : 96-27-5 Nom INCI : THIOGLYCERIN Nom chimique : 3-Mercaptopropane-1,2-diol N° EINECS/ELINCS : 202-495-0 Ses fonctions (INCI) Dépilatoire : Enlève les poils indésirables Agent bouclant ou lissant (coiffant) : Modifie la structure chimique des cheveux, pour les coiffer dans le style requis Kératolytique : Décolle et élimine les cellules mortes de la couche cornée de l'apiderme Agent réducteur : Modifie la nature chimique d'une autre substance en ajoutant de l'hydrogène ou en éliminant l'oxygène
THIOCARBAMYL SULFÉNAMIDE

Le thiocarbamylsulfénamide fait référence à une classe de produits chimiques plutôt qu'à un composé spécifique avec une structure unique et un nom chimique défini.
Généralement, les thiocarbamylsulfénamides sont des dérivés de composés thiocarbamyliques qui contiennent un groupe fonctionnel sulfénamide (-SNH-).
Ces composés sont souvent utilisés comme accélérateurs dans le processus de vulcanisation du caoutchouc, à l'instar d'autres accélérateurs de sulfénamide comme le N-Tert-butylbenzothiazole-2-sulfénamide (BBTS) ou le N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfénamide (CBS).

Numéro CAS : 13752-51-7
Numéro CE : 237-335-9

Synonymes : Accélérateur otos ; morpholin-4-ylmorpholine-4-carbodithioate; Cure-Rite 18 ; Morpholine, 4-[(4-morpholinylthio)thioxométhyl]-; Morpholinomorpholine-4-carbodithioate ; Acide 4-morpholinecarbodithioïque, ester 4-morpholinylique ; 4-((Morpholinothio)thioxométhyl)morpholine; N-oxydiéthylènethiocarbamyl-N'-oxydiéthylènesulfénamide; W5DXW9JF2G ; DTXSID5021095 ; 4-[(MORPHOLINOTHIO)THIOXOMÉTHYL]MORPHOLINE; Morpholine, 4-((4-morpholinylthio)thioxométhyl)-; OTOS ; Morpholine, 4-((morpholinothiocarbonyl)thio)-; 4-[(morpholin-4-ylcarbonothioyl)thio]morpholine; ACCÉLÉRATEURS OTOS ; Morpholine, 4-[(morpholinothiocarbonyl)thio]-; 4-((morpholinothiocarbonyl)thio)morpholine; EINECS237-335-9 ; BRN1214828 ; N-oxydiéthylènethiocarbamyl-N-oxydiéthylènesulfénamide ; 4-((4-morpholinylthio)thioxométhyl)morpholine; le N-oxydiéthylènethiocarbamyl-N-oxydiéthylènesulfénamide ; N-oxydiéthylènethiocarbamyl-N'-oxydiéthylènesulfénamide ; le N-oxydiéthylènethiocarbamoyl-N-oxydiéthylènesulfénamide ; UNII-W5DXW9JF2G ; 4-[(4-morpholinylthio)thioxométhyl]-morpholine; CE 237-335-9 ; TimTec1_000313 ; SCHEMBL3137085 ; N-oxydiéthylènethiocarbamyl-N-oxydiéthylènesulfénamide ; HMS1534O05 ; AKOS015913902 ; NCGC00175247-01 ; la 4-[(morpholinothio)thiocarbonyl]morpholine; FT-0703648 ; NS00001183 ; l'ester 4-morpholinylique de l'acide 4-morpholinecarbodithioïque ; A807271 ; W-110352 ; N,N',N'-Bis(oxydiéthylène)thiocarbamoylsulfénamide; Q26840937 ; N-oxydiéthylènethiocarbamoyl-N'-oxydiéthylènesulfénamide



APPLICATIONS


Le thiocarbamylsulfénamide est largement utilisé comme accélérateur dans la vulcanisation du caoutchouc, notamment dans l'industrie de la fabrication de pneumatiques.
Ils accélèrent le processus de durcissement du caoutchouc en favorisant la formation de liaisons croisées entre les chaînes polymères.

Ces composés jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la résistance mécanique, de l’élasticité et de la durabilité des produits en caoutchouc vulcanisé.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la production de pneus automobiles pour améliorer leur résistance à l'usure et leurs performances.

Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la production de bandes transporteuses utilisées dans les applications minières, agricoles et industrielles, garantissant robustesse et longévité.
Ces produits chimiques sont utilisés dans la fabrication de joints en caoutchouc et de joints pour les applications d’étanchéité mécanique et fluide.

Les thiocarbamylsulfénamides jouent un rôle clé dans la production de tuyaux et de tubes en caoutchouc, offrant flexibilité et résilience.
Les thiocarbamylsulfénamides sont essentiels dans la formulation de composants en caoutchouc pour chaussures, notamment les semelles et les talons, garantissant confort et durabilité.

Ces composés sont utilisés dans l’industrie de la construction pour fabriquer des matériaux en caoutchouc résistants aux intempéries pour les toitures et l’imperméabilisation.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la production de rouleaux en caoutchouc industriels utilisés dans les équipements d'impression, de fabrication et de manutention.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de diaphragmes et de membranes en caoutchouc destinés à être utilisés dans les pompes, les vannes et autres systèmes de manipulation de fluides.

Ces produits chimiques améliorent les propriétés d'amortissement des vibrations des supports et bagues en caoutchouc dans les applications automobiles et de machines.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la production de tissus et de revêtements caoutchoutés pour les vêtements de protection et les applications industrielles.

Les thiocarbamylsulfénamides jouent un rôle dans la formulation de composants en caoutchouc pour l'isolation électrique des câbles, des fils et des équipements électriques.
Ces composés sont utilisés dans la production de pièces en caoutchouc pour les dispositifs médicaux et les applications pharmaceutiques, garantissant sécurité et fiabilité.

Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la fabrication de joints et garnitures en caoutchouc utilisés dans divers équipements mécaniques et industriels.
Les thiocarbamylsulfénamides sont essentiels dans la production de composants de machines agricoles tels que les joints, les courroies et les tuyaux, offrant une résistance aux produits chimiques agricoles et aux conditions environnementales.

Ces produits chimiques sont utilisés dans les applications aérospatiales pour la fabrication de joints en caoutchouc, de joints et de matériaux isolants utilisés dans les avions et les engins spatiaux.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de composants en caoutchouc pour les équipements sportifs, garantissant durabilité, adhérence et absorption des chocs.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la production de surfaces caoutchoutées pour les terrains de jeux et les installations récréatives, offrant sécurité et confort.

Ces composés sont essentiels dans les industries nécessitant du caoutchouc aux propriétés mécaniques supérieures, telles que les composants d’équipements miniers.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la production de composants en caoutchouc pour les applications marines, notamment les joints d'étanchéité, les joints et les matériaux de coque.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de pièces en caoutchouc pour les systèmes de suspension automobile, améliorant ainsi le confort de conduite et la maniabilité.

Ces produits chimiques jouent un rôle dans la production de composants en caoutchouc pour les appareils électroménagers, offrant une isolation contre les vibrations et une réduction du bruit.
Les thiocarbamylsulfénamides font partie intégrante de la formulation de composés de caoutchouc spéciaux destinés à des applications de niche nécessitant des caractéristiques de performance spécifiques.

Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la production de courroies et de tuyaux automobiles, garantissant la résistance à la chaleur, à l'huile et à d'autres fluides automobiles.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la fabrication de joints en caoutchouc et de joints pour les systèmes CVC, offrant une étanchéité et une isolation thermique efficaces.

Ces composés sont utilisés dans la formulation de composants en caoutchouc pour les systèmes pneumatiques et hydrauliques, garantissant des performances fiables sous pression.
Les thiocarbamylsulfénamides jouent un rôle dans la production de bandes transporteuses en caoutchouc utilisées dans des industries telles que l'exploitation minière, l'agriculture et la logistique.
Les thiocarbamylsulfénamides sont essentiels dans la formulation de composants en caoutchouc pour les machines lourdes, offrant durabilité et résistance à l'usure.

Ces produits chimiques sont utilisés dans la production de revêtements et de revêtements caoutchoutés pour réservoirs, tuyaux et équipements industriels, offrant une résistance à la corrosion.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la fabrication de joints et joints en caoutchouc pour moteurs et transmissions automobiles, garantissant un fonctionnement sans fuite.

Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la production de pièces en caoutchouc pour pompes et compresseurs, offrant résistance chimique et longévité.
Ces composés jouent un rôle dans la formulation de composants en caoutchouc pour les appareils électroménagers et commerciaux, garantissant fiabilité et performances.

Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la production de chaussures caoutchoutées pour diverses applications, notamment les chaussures de sécurité industrielles et les chaussures de sport.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la fabrication de composants en caoutchouc pour l'industrie de la construction, notamment des joints d'étanchéité, des joints d'étanchéité et des coussinets d'isolation contre les vibrations.

Ces produits chimiques sont utilisés dans la production de joints en caoutchouc et de joints pour applications marines, offrant une résistance à l'eau salée et à l'exposition environnementale.
Les thiocarbamylsulfénamides jouent un rôle crucial dans la formulation de composants en caoutchouc pour les infrastructures ferroviaires, notamment les patins de rail et les composants de voie.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la production de composants en caoutchouc pour l'industrie électronique, assurant l'isolation et la protection des appareils électroniques.

Ces composés contribuent à la fabrication de membranes et de revêtements en caoutchouc pour les équipements de traitement chimique, garantissant ainsi la résistance aux produits chimiques corrosifs.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de composants en caoutchouc pour l'industrie alimentaire et des boissons, garantissant ainsi le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire.

Les thiocarbamylsulfénamides jouent un rôle dans la production de pièces en caoutchouc pour dispositifs et équipements médicaux, garantissant la biocompatibilité et la stérilité.
Ces produits chimiques sont utilisés dans la formulation de composés de caoutchouc spéciaux pour des applications de niche telles que les joints et composants aérospatiaux.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la production de composants en caoutchouc pour les applications du secteur énergétique, notamment l'exploration pétrolière et gazière et les énergies renouvelables.

Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de pièces en caoutchouc pour véhicules récréatifs (VR) et remorques, garantissant durabilité et confort pendant les déplacements.
Ces composés jouent un rôle dans la production de composants en caoutchouc pour les équipements miniers, offrant une résistance aux matériaux abrasifs et aux conditions difficiles.

Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de composants en caoutchouc pour les machines agricoles, garantissant la résilience et les performances des opérations agricoles.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la fabrication de composants caoutchoutés pour les applications aérospatiales, notamment des joints d'étanchéité, des joints et des amortisseurs de vibrations.

Ces produits chimiques sont utilisés dans la formulation de pièces en caoutchouc pour les pompes et vannes industrielles, garantissant ainsi la fiabilité des systèmes de traitement des fluides.
Les thiocarbamylsulfénamides jouent un rôle crucial dans la production de composants en caoutchouc pour les applications d'énergie renouvelable, notamment les systèmes de montage de panneaux solaires et les composants d'éoliennes.

Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la fabrication de diaphragmes et de membranes en caoutchouc pour pompes et vannes.
Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la production de tissus caoutchoutés utilisés dans les vêtements de protection et les applications industrielles.

Ces composés jouent un rôle dans la formulation de supports et de bagues en caoutchouc amortisseurs de vibrations dans les secteurs de l'automobile et des machines.
Les thiocarbamylsulfénamides aident à améliorer les propriétés d'isolation électrique du caoutchouc utilisé dans les câbles et le câblage.

Les thiocarbamylsulfénamides sont essentiels dans la production de composants en caoutchouc pour les applications médicales et pharmaceutiques, garantissant sécurité et fiabilité.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de joints en caoutchouc et de joints pour équipements mécaniques et électriques.
Les thiocarbamylsulfénamides améliorent les performances des produits en caoutchouc utilisés dans les machines agricoles, offrant ainsi résilience et longévité.

Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à la production de pièces en caoutchouc pour les applications aérospatiales, notamment des joints et des matériaux isolants.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de composants en caoutchouc pour équipements sportifs, garantissant durabilité et performances.

Les thiocarbamylsulfénamides sont essentiels dans les industries nécessitant des produits en caoutchouc dotés de propriétés mécaniques et d'une résilience supérieures.
Les thiocarbamylsulfénamides sont soumis à des tests rigoureux et à des mesures de contrôle qualité pour garantir leur efficacité et leur sécurité dans diverses applications industrielles.



DESCRIPTION


Le thiocarbamylsulfénamide fait référence à une classe de produits chimiques plutôt qu'à un composé spécifique avec une structure unique et un nom chimique défini.
Généralement, les thiocarbamylsulfénamides sont des dérivés de composés thiocarbamyliques qui contiennent un groupe fonctionnel sulfénamide (-SNH-).
Ces composés sont souvent utilisés comme accélérateurs dans le processus de vulcanisation du caoutchouc, à l'instar d'autres accélérateurs de sulfénamide comme le N-Tert-butylbenzothiazole-2-sulfénamide (BBTS) ou le N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfénamide (CBS).

Les thiocarbamylsulfénamides sont une classe de produits chimiques utilisés principalement comme accélérateurs dans le processus de vulcanisation du caoutchouc.
Ces composés facilitent la réticulation des molécules de caoutchouc, améliorant ainsi les propriétés mécaniques et la durabilité des produits en caoutchouc.

Les thiocarbamylsulfénamides contiennent un atome de soufre lié à un groupe carbamyle, contribuant à leur efficacité en tant qu'accélérateurs de vulcanisation.
Les thiocarbamylsulfénamides sont connus pour leur capacité à réduire le temps de durcissement et à optimiser le processus de production d'articles en caoutchouc.
Ces produits chimiques sont généralement des solides cristallins jaune pâle à beige avec des points de fusion et des propriétés de solubilité spécifiques.

Les thiocarbamylsulfénamides présentent une compatibilité avec divers polymères de caoutchouc, améliorant ainsi leur polyvalence dans la formulation de caoutchouc.
La structure chimique des thiocarbamylsulfénamides comprend des groupes fonctionnels qui favorisent la formation de liaisons croisées stables dans le caoutchouc vulcanisé.
Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la fabrication de pneus, de bandes transporteuses, de joints d'étanchéité et d'autres produits industriels en caoutchouc.

Les thiocarbamylsulfénamides contribuent à l'élasticité, à la résilience et à la résistance à l'abrasion des matériaux en caoutchouc vulcanisé.
Les thiocarbamylsulfénamides jouent un rôle crucial pour garantir les performances et la longévité des composants en caoutchouc dans les applications automobiles.

Les thiocarbamylsulfénamides font partie intégrante de la production de chaussures, offrant durabilité et confort aux semelles et talons en caoutchouc.
Les thiocarbamylsulfénamides améliorent la résistance aux intempéries et la stabilité thermique des composés de caoutchouc utilisés dans les matériaux de construction.

Les thiocarbamylsulfénamides sont utilisés dans la formulation de revêtements et de doublures en caoutchouc pour leurs propriétés de résistance à la corrosion.
Ces produits chimiques sont essentiels dans la production de rouleaux industriels en caoutchouc, garantissant le bon fonctionnement des machines.



PROPRIÉTÉS


Apparence : Solides cristallins généralement jaune pâle à beige.
Odeur : Généralement inodore ou peut avoir une légère odeur caractéristique.
Point de fusion : varie en fonction du composé spécifique au sein du groupe.
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition.
Densité : varie généralement entre 1,2 et 1,4 g/cm³.
Solubilité dans l'eau : Généralement insoluble ou peu soluble dans l'eau.
Solubilité dans les solvants organiques : Soluble dans les solvants organiques tels que l'acétone, le benzène et l'éthanol.
Pression de vapeur : Faible à négligeable.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Amenez immédiatement la personne concernée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, fournissez de l'oxygène si vous êtes formé à le faire.
Consultez rapidement un médecin.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez la peau affectée avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facilement amovibles.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.


Ingestion:

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 au personnel médical des informations sur le produit chimique ingéré.


Premiers secours généraux :

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors des premiers soins (gants, lunettes de sécurité).

Attention médicale:
Consultez toujours un médecin après toute exposition, même si les symptômes ne sont pas immédiatement apparents.

Gestion des symptômes :
Traitez les symptômes en fonction de l'état de la personne et des symptômes observés.

Personne à contacter en cas d'urgence:
Tenir à la disposition du personnel médical le contenant du produit ou la fiche de données de sécurité (FDS), fournissant les informations nécessaires sur le produit chimique et ses effets potentiels sur la santé.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
Utiliser une protection respiratoire (par exemple, un respirateur approuvé par NIOSH) en cas de manipulation dans des zones mal ventilées ou lors d'activités pouvant générer de la poussière ou des vapeurs.

Ventilation:
Utiliser dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition aux particules ou aux vapeurs en suspension dans l'air.
Mettre en œuvre une ventilation par aspiration locale aux points de génération pour capter et éliminer les fumées ou les poussières.

Évitement de contact :
Éviter le contact avec la peau et l'inhalation de poussières ou de vapeurs.
Évitez l'ingestion en ne mangeant pas, en buvant ou en fumant dans les zones où les thiocarbamylsulfénamides sont manipulés.

Pratiques de manipulation :
Manipuler avec soin pour éviter les déversements et minimiser la génération de poussière.
Utilisez des outils et des équipements mis à la terre pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

Compatibilité de stockage :
Conservez les thiocarbamylsulfénamides dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Séparation des matériaux incompatibles :
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides et des bases pour éviter les réactions dangereuses.

Manutention des conteneurs :
Utiliser des récipients appropriés fabriqués à partir de matériaux compatibles (par exemple, acier inoxydable, polyéthylène) pour stocker et transporter les thiocarbamylsulfénamides.
Assurez-vous que les conteneurs sont étiquetés avec le nom chimique correct et les informations sur les dangers.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
Nettoyer immédiatement les déversements en utilisant des matériaux absorbants tels que de la vermiculite ou du sable.
Évitez de créer de la poussière pendant le nettoyage.
Recueillir le matériau déversé dans un conteneur approprié pour élimination conformément aux réglementations locales.

Procédures d'urgence:
Avoir des mesures de contrôle des déversements et des équipements de protection individuelle à portée de main.
En cas de déversement ou de rejet important, évacuez la zone et contactez le personnel d'intervention d'urgence.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez les thiocarbamylsulfénamides dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Maintenir la température de stockage conformément aux recommandations du fabricant pour éviter la dégradation.

Protection contre les dommages physiques :
Protéger les contenants des dommages physiques et de l'exposition à l'humidité.
Assurez-vous que les matériaux stockés ne sont pas soumis à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.

Ségrégation et compatibilité :
Conservez les thiocarbamylsulfénamides séparément des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des autres produits chimiques pour éviter toute contamination.
Séparer des matériaux incompatibles pour éviter des réactions potentielles.

Protection contre le feu:
Les thiocarbamylsulfénamides sont généralement ininflammables et non combustibles dans des conditions normales de stockage.
Cependant, évitez l'exposition à des températures élevées et à des sources d'inflammation.

Manutention des conteneurs vides :
Les récipients vides peuvent contenir des résidus de thiocarbamylsulfénamides.
Manipulez les contenants vides avec soin et suivez les directives d’élimination.

Surveillance et maintenance :
Inspectez régulièrement les zones de stockage et les conteneurs pour déceler des fuites, des dommages ou des signes de détérioration.
Mettez en œuvre un contrôle et une rotation appropriés des stocks pour garantir que les stocks les plus anciens sont utilisés en premier.

Conformité réglementaire :
Se conformer aux réglementations et directives locales pour le stockage, la manipulation et l'élimination des thiocarbamylsulfénamides.
Tenir des registres précis des activités de stockage et de manutention à des fins de reporting réglementaire.

THIOCARBAMYL SULFÉNAMIDE

DESCRIPTION:
Lorsque le caoutchouc naturel est vulcanisé à haute température, le thiocarbamylsulfénamide présente une bonne résistance à la réduction et le produit présente une résistance élevée à la chaleur.

CAS : 13752-51-7
Formule : C9H16N2O2S2

SYNONYMES DE THIOCARBAMYL SULFÉNAMIDE :
4-[(4-morpholinylthio)thioxométhyl]-morpholine; ACCÉLÉRATEUR OTOS ; CURE-RITE 18 ; N-OXYDIÉTHYLÈNE THIOCARBAMYL-N-OXYDIÉTHYLÈNE SULFÉNAMIDE ; morpholin-4-ylmorpholine-4-carbodithioate; 4-((4-morpholinylthio)thioxométhyl)-morpholine; 4-((morpholinothiocarbonyl)thio)-morpholine; 4-((morpholinothiocarbonyl)thio)morpholine; 4-[(4-Morpholinylthio)thioxométhyl]-morpholine; Thiocarbamyl sulfénamide; OTOS; N-oxydiéthylènethiocarbamyl-N-oxydiéthylène sulfénamide 4-[(4-morpholinylthio)thioxométhyl]-morpholine,4-[(4-morpholinylthio)thioxométhyl]-morpholine, ACCÉLÉRATEUR OTOS, CURE-RITE 18,N-OXYDIÉTHYLÈNE THIOCARBAMYL-N-OXYDIÉTHYLÈNE SULFÉNAMIDE, morpholin-4-yl morpholine-4-carbodithioate, 4-((4-morpholinylthio)thioxométhyl)-morpholine, 4-((morpholinothiocarbonyl)thio)-morpholine, 4-((morpholinothiocarbonyl)thio)morpholine, Acceleratorotos ; 13752-51-7 ; OTOS ; Cure-Rite18 ; Morpholine,4-[(4-morpholinylthio)thioxométhyl]-; morpholine-4-ylmorpholine-4-carbodithioate


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU THIOCARBAMYL SULFÉNAMIDE :
Masse moléculaire
248.37
EINECS
237-335-9
Remarques
Les utilisations et applications du thiocarbamyl sulfénamide comprennent : Accélérateur pour les caoutchoucs EPDM, SBR, nitrile, naturel et butyle.
Classe
Produits chimiques spécialisés
Industrie
Caoutchouc
Les fonctions
Accélérateur
Formule moléculaire, C9H16N2O2S2

Masse molaire, 248,37
Densité, 1,2971 (estimation approximative)
Point de fusion, 139 °C
Point de Boling, 378,1 ± 52,0 °C (prédit)
Point d'éclair, 182,4°C
Solubilité dans l'eau, 127 mg/L à 20 ℃
Pression de vapeur, 0,001 Pa à 25 ℃
pKa, 1,08 ± 0,20 (prédit)
Conditions de stockage, température ambiante
Indice de réfraction, 1,6800 (estimation)
Quantité
Données non disponibles, veuillez vous renseigner.
Point d'ébullition
378,1 ºC à 760 mmHg
Densité
1,34g/cm3
Clé InChI
HOEFWOBLOGZQIQ-UHFFFAOYSA-N
InChI
InChI=1S/C9H16N2O2S2/c14-9(10-1-5-12-6-2-10)15-11-3-7-13-8-4-11/h1-8H2
SOURIRES canoniques
C1COCCN1C(=S)SN2CCOCC2





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


THIOGLYCERIN
2-Mercaptoacetic acid; Thiovanic acid; 2-Thioglycolic acid alpha-Mercaptoacetic acid; Mercaptoessigsä ure (German); á cido mercaptoacé tico (Spanish); Acide mercaptoacé tique (French) cas no: 68-11-1
THIOGLYCOLIC ACID
Thioglycolic Acid Uses of Thioglycolic acid Thioglycolic acid is used as a chemical depilatory and is still used as such, especially in salt forms, including calcium thioglycolate and sodium thioglycolate. Thioglycolic acid is the precursor to ammonium thioglycolate that is used for permanents. Thioglycolic acid and its derivatives break the disulfide bonds in the cortex of hair. One reforms these broken bonds in giving hair a "perm." Alternatively and more commonly, the process leads to depilation as is done commonly in leather processing. It is also used as an acidity indicator, manufacturing of thioglycolates, and in bacteriology for preparation of thioglycolate media. In fact thioglycolysis reactions used on condensed tannins to study their structure. Organotin derivatives of thioglycolic acid isooctyl esters are widely used as stabilizers for PVC. These species have the formula R2Sn(SCH2CO2C8H17)2. Applying Thioglycolic acid can soften nails and then fix pincer nails in the correct position. Sodium thioglycolate is a component of a special bacterial growth media : thioglycolate broth. It is also used in so-called "fallout remover" or "wheel cleaner" to remove iron oxide residue from rims. Ferrous iron combines with thioglycolate to form red-violet ferric thioglycolate. Production Thioglycolic acid is prepared by reaction of sodium or potassium chloracetate with alkali metal hydrosulfide in aqueous medium. It can be also prepared via the Bunte salt obtained by reaction of sodium thiosulfate with chloroacetic acid: ClCH2CO2H + Na2S2O3 → Na[O3S2CH2CO2H] + NaCl Na[O3S2CH2CO2H] + H2O → HSCH2CO2H + NaHSO4 Reactions of Thioglycolic acid Thioglycolic acid with a pKa of 3.83 is about 10 times stronger an acid than acetic acid (pKa 4.76): HSCH2CO2H → HSCH2CO2− + H+ The second ionization has a pKa of 9.3: HSCH2CO2− → −SCH2CO2− + H+ Thioglycolic acid is a reducing agent, especially at higher pH. It oxidizes to the corresponding disulfide (2-[(carboxymethyl)disulfanyl]acetic acid or dithiodiglycolic acid): 2 HSCH2CO2H + "O" → [SCH2CO2H]2 + H2O With metal ions Thioglycolic acid, usually as its dianion, forms complexes with metal ions. Such complexes have been used for the detection of iron, molybdenum, silver, and tin. Thioglycolic acid reacts with diethyl acetylmalonate to form acetylmercaptoacetic acid and diethyl malonate, the reducing agent in conversion of Fe(III) to Fe(II). History of Thioglycolic acid Scientist David R. Goddard, in the early 1930s, identified Thioglycolic acid as a useful reagent for reducing the disulfide bonds in proteins, including keratin (hair protein), while studying why protease enzymes could not easily digest hair, nails, feathers, and such. He realized that while the disulfide bonds, which stabilize proteins by cross-linking, were broken, the structures containing these proteins could be reshaped easily, and that they would retain this shape after the disulfide bonds were allowed to re-form. Thioglycolic acid was developed in the 1940s for use as a chemical depilatory. Safety and detection of Thioglycolic acid The LD50 (oral, rat) is 261 mg/kg, LC50 inhalation for rat is 21 mg/m3 for 4 h, and LD50 dermal for rabbit is 848 mg/kg. Mercaptoacetic acid in hair waving and depilatory products containing other mercapto acids can be identified by using thin-layer chromatography and gas chromatography. MAA also has been identified by using potentiometric titration with silver nitrate solution. Application of Thioglycolic acid Thioglycolic acid may be used as a sulfur source for the synthesis of metal sulfide nanostructures via hydrothermal process. Packaging of Thioglycolic acid 100, 500 mL in glass bottle Caution of Thioglycolic acid At room temperature, concentrations over approximately 70% in water tend to form 1-2% thioglycolides per month, which hydrolyze to the original free compound when made acid or alkaline. The 70% solution oxidizes in air, but is stable at room temperature when tightly closed. Thioglycolate salts may also lose purity on storage. The exclusion of air does not materially improve stability. Thioglycolic acid appears as a colorless liquid with an unpleasant odor. Density 1.325 g / cm3. Used to make permanent wave solutions and depilatories. Corrosive to metals and tissue. radioactivity was greatest in the small intestine and kidneys of a rat that was injected i.v. with 50 mg/kg of Thioglycolic Acid. Residual 35S blood concentrations at 0.5 to 7 hours after injection did not exceed 5.3% in rats dosed with 100 mg/kg of Thioglycolic Acid. Most of the radioactivity was excreted in the urine in the form of neutral sulfate 24 hours after 100 mg/kg of Thioglycolic Acid was administered to groups of rats via i.v. and i.p. injection. Similar results were noted after rabbits received 100 and 200 mg/kg doses of Thioglycolic Acid. Significant concentrations of dithioglycolate were detected in the urine of rabbits 24 hours after Thioglycolic Acid (100-150 mg/kg) was injected i.p. A 30% to 40% dilution of a 25.0% solution (330 mg/kg) of Thioglycolic Acid applied to dorsal skin of rabbits was excreted within 5 hours. The distribution of radioactivity in Holtzman rats (weights 200-250 g) and in an adult New Zealand rabbit (weight not stated) after i.v. injection of Thioglycolic Acid were investigated. One rat was injected i.v. with 50 mg/kg of the test substance and killed 1 hour later. Radioactivity was greatest in the small intestine and kidneys, less in the liver and stomach, and least in the brain, heart, lungs, spleen, testes, muscle, skin, and bone. The greatest content of 35S, 0.66% of the total administered, was detected in the feces. The authors suggested that this observation may have been due to contamination of the feces with urine missed during the rinsing of urine residue from the cage after collection. The distribution of in whole blood was evaluated in 6 rats injected i.v. with 100 mg/kg of the test substance and bled during periods of up to 7 hours. Residual blood concentrations during 0.5 to 7 hours after injection did not exceed 5.3% in any of the 6 animals. The distribution of Thioglycolic Acid in the blood was further investigated in the New Zealand rabbit, with emphasis on binding to the following serum protein fractions: a1-, a2-, b-, and g-globulins and albumin. The test substance (70 mg/kg) was injected i.v. Most of the radioactivity was bound to albumin. The extent of this uptake amounted to 0.14% at 20 minutes after injection and had diminished to 0.016% at 3 hours. The small amount of radioactivity detected in albumin might have been due to isotopic exchange. Small quantities of Thioglycolic Acid, as cysteine-thioglycolic acid mixed disulfide, have been identified in human urine via high-voltage paper electrophoresis. The metabolism and excretion of Thioglycolic Acid was evaluated in male Holtzman rats (weight 200-250 g) and in adult male New Zealand rabbits (weights not stated). The test substance (100 mg/kg) was administered to 12 rats via i.v. injection and to 10 rats via intraperitoneal (i.p.) injection. Also, 2 rats were each given 75 mg/kg via i.p. injection. Animals injected i.v. (12 rats) comprised 1 group, and those injected i.p. (12 rats) comprised the other. Urine samples were collected 24 hours after injection, after which the administered was excreted, and excretion percentages were determined. The mean urine sulfate content for i.v. dosed rats was 82.3% + 1.6% and for i.p. dosed rats was 90.6% + 1.8%. Most of the radioactivity was excreted in the form of neutral sulfate. Two rabbits were injected i.p. with 100 mg/kg of the test substance, and 1 rabbit was injected i.p. with 200 mg/kg. Urine samples were collected 24 hours after injection. The mean urine sulfur content of the 3 rabbits was 88% of the administered dose. As was true for rats, most of the radioactivity was excreted in the form of neutral sulfate. Additionally, Thioglycolic Acid (100-150 mg/kg, no radioactivity) was administered to a group of 7 rabbits via i.p. injection. Significant concentrations of dithioglycolate (average concentration 28%) were detected in the urine at 24 hr after injection. Only negligible concentrations of Thioglycolate were detected. Thioglycolic acid (mercaptoacetic acid) is used in the manufacture of pharmaceuticals and as a vinyl stabilizer and reagent for iron. As a stabilizer for vinyl chloride plastics, and when formed from the reaction of C10-16 alkyl mercaptoacetates with dichlorodioctylstannane and trichlorooctylstannane, thioglycolic acid is safe for use as an indirect food additive. According to the Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA), Thioglycolic Acid may be prepared via the reaction of sodium or potassium chloracetate with alkali metal hydrosulfide in aqueous medium. The reaction mixture is acidified and purified by organic extraction and vacuum distillation. Cosmetic grade Thioglycolic Acid consists of Thioglycolic Acid (78% minimum), iron (0.02 ppm maximum), and monochloroacetic acid (0.05% maximum). The following are listed in the CTFA Specification for Thioglycolic Acid: dithiodiglycolic acid (2.0% maximum), sulfated ash (0.05% maximum), arsenic (3 ppm maximum), copper (1 ppm maximum), and lead (20 ppm maximum). /Other sources/ reported that Thioglycolic Acid was pure at 99%. Water content was <0.3% and dithiodiglycolic acid, thioglycolides, and monochloroacetic acid were reported as <0.4%, <0.3%, and <100 ppm, respectively. In widely avail commercial cold-wave prepn for waving hair there is as a rule no free thioglycolic acid. Instead these prepn contain ammonium, sodium, or calcium thioglycolate at mildly alkaline pH, commonly pH 9.5 & are far less dangerous to the eye than is free thioglycolic acid. Thioglycolic acid is marketed as pure product or at 80-85% wt% aqueous solution. A high pressure liquid chromatographic method is described for the determination of thioglycolic acid in hair waving fluids and depilatories. Prior to chromatography the acid is converted into a yellow-colored nitrobenzooxadioazole (NBD) derivative to permit HPLC detection at 464 nm. Thioglycolic Acid has been identified via the following methods: potentiometric titration with silver nitrate solution, thin-layer chromatography, highpressure liquid chromatography, reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatography, gas chromatography, and high-performance liquid chromatography. IDENTIFICATION AND USE: Thioglycolic acid is a clear, colorless liquid with a strong, unpleasant odor. It is used in the manufacture of pharmaceuticals, thioglycolates, permanent wave solutions, depilatories, and as a vinyl stabilizer. It is a sensitive reagent for iron, molybdenum, silver, tin. Thioglycolic acid is also used as a hair waving agent. In addition it is used in hydraulic fracturing mixtures to prevent precipitation of metal oxides (iron control). HUMAN EXPOSURE AND TOXICITY: An eczematous rash of the scalp, face & hands often results from contact with the thioglycolate of "cold wave" material used by hairdressers. This material has been reported to be absorbed in sufficient quantity to cause death. A lotion base containing 4.5% Thioglycolic Acid was applied to a 2 x 2-cm area of patients. Sites were rinsed 10 minutes later. None of the subjects had signs of inflammation. After a 12-hour interval, the lotion was applied to pubic, perineal, and scrotal regions, and sites were rinsed 10 minutes later. The lotion was not irritating to majority of the patients. Some patients complained of a hot sensation around the scrotum that lasted for only a few minutes. Thioglycolic acid (TGA) is the active ingredient of permanent-waving solution (PWS). The effect of TGA-containing PWS on the health of a human population was evaluated in 3 substudies. Firstly, 57 female hairdressers exposed to TGA-containing PWS (cases) and 64 female schoolteachers (controls) were studied. Their menstruation state was evaluated with information obtained from interviews. The results revealed that the menoxenia rate in the cases was significantly higher than that in the controls. Secondly, 8 female hairdressers selected from those that participated in the above survey underwent a fluctuation test for the mutagenic activity of urine. Eight female medical students were chosen as controls. Difference in the mutagenic activity of urine on S. tiphymurium TA100 between the two groups was highly significant. Finally, a micronucleus assay was carried out on scalp hair follicle cells in healthy volunteers. Scalp hair with the follicle cell mass was sampled from 8 male and 8 female volunteers before permanent waving and at 24, 48 and 72 hr after waving. One thousand hair follicle cells were examined by light microscopy. The number of cells containing a micronucleus and the number of micronuclei in each cell was determined. The permillages of micronuclei in hair follicle cells before and after permanent waving were compared. Micronuclei presence reached its peak value 24 hr after permanent waving, which was significantly higher than that before waving. The rate decreased progressively after 24 hr. Thioglycolic acid was tested at concentrations of up to 300 ug/mL without metabolic activation and of up to 1000 ug/mL with metabolic activation in an in vitro chromosome aberration test in human lymphocytes. Exposures were for 24 and 48 hours in absence of S9-mix and 2 hours in presence of S9-mix. Cytotoxicity was observed at a concentration of 300 ug/plate without S9-mix and at and above 1000 ug/mL with S9-mix. Thioglycolic acid did not induce a biological relevant increase in the number of cells with structural chromosome aberrations compared to the untreated controls in this test. Small quantities of Thioglycolic Acid, as cysteine-thioglycolic acid mixed disulfide, have been identified in human urine via high-voltage paper electrophoresis. ANIMAL STUDIES: Thioglycolic Acid (5%) caused death in a monkey at a dose of 300 mg/kg. Rats receiving the 660 mg/kg dose of Thioglycolic acid dermally died within 24 hours, whereas none of the animals in the 330 mg/kg dose group died. The following effects of Thioglycolic acid have been reported: potentiation of bradykinin-induced contractions of guinea pig gut and uterus; inactivation of hypocalcemic activity of the salivary gland hormone, b-parotin; stimulation of guinea pig skin histidase activity; inhibition of thyroid iodinating enzyme system (in calf thyroid) in the presence of a hydrogen peroxide-generating system; inhibition of uterine response to oxytocin in rats; diabetogenic effect in rats; reduction of rat hepatic succinoxidase activity; reduction of bovine antidiuretic factor activity; and inhibition of fatty acid oxidation. The effects of Thioglycolic acid on oocyte maturation and in vitro fertilization (IVF) in mice were studied by the method in vitro culture and IVF in mice oocyte. Results: The results showed that Thioglycolic acid could inhibit the germinal vesicle breakdown (GVBD) of mouse oocyte in vitro culture, but had no impact on GVBD in vivo. Thioglycolic acid could also inhibit the extruding of first polar baby and affect the quality and viability of mouse oocytes and reduce the fertilization rate of IVF and the oocytes number which were stimulated through superovulation. Thioglycolic acid might be hazardous to the meiotic maturation of mouse oocyte and might reduce the fertility of oocyte. That meant Thioglycolic acid had a reproductive toxicity to female mice to some extent. Thioglycolic acid was not mutagenic using S. typhimurium strains TA 1535, TA 1537, and TA 1538 with or without metabolic activation. A sex-linked recessive lethal mutation test was used in Drosophila melanogaster to evaluate the mutagenic potential of Thioglycolic Acid. The test solution was not mutagenic to any of the 309 X chromosomes tested. In vivo micronucleus testing of Thioglycolic Acid has been completed in the mouse, by oral and dermal routes of administration and no genotoxicity was found. Significant concentrations of dithioglycolate were detected in the urine of rats at 24 hr after injection. Only negligible concentrations of Thioglycolate were detected. A Thioglycolic Acid (4.5% wt/wt with pH of 12-12.5) containing spray or lotion was used for preoperative preparation of the scrotum and perineum of 45 patients. Of these, 33 patients had no irritation and 11 noted a ''hot'' feeling. Twenty-six patients had previously undergone the preoperative razor shaving and 85% of the patients preferred the Thioglycolic Acid containing preparations. Four patients did not prefer the Thioglycolic Acid containing preparations because they felt it was ''messy.'' Four patients had hair-bearing skin inlay urethroplasty (hair in the urethra) and placed Thioglycolic Acid containing preparations in the urethra for 10 to 30 minutes. These patients reported discomfort on voiding the bladder that lasted for 24 hours and caused some edema of mucosa in the navicular fossa. However, all evidence of discomfort disappeared by 36 hours and there were no systemic or late complication reactions reported. Acute Exposure/ Male rats that inhaled 620 ppm (at room temperature) or 8200 ppm (heated to 125 °C) thioglycolic acid for 7 hr showed no untoward effect during the exposure or during a 2-wk post exposure observation period. Acute Exposure/ CdTe quantum dots (QDs) are nanocrystals of unique composition and properties that have found many new commercial applications; ... The lab study was performed to determine the developmental and behavioral toxicities to zebrafish under continuous exposure to low concentrations of CdTe QDs (1-400 nM) coated with thioglycolic acid (TGA). The results show: the 120 hr LC(50) of 185.9 nM, the lower hatch rate and body length, more malformations, and less heart beat and swimming speed of the exposed zebrafish, the brief burst and a higher basal swimming rate of the exposed zebrafish larvae during a rapid transition from light-to-dark, and the vascular hyperplasia, vascular bifurcation, vascular crossing and turbulence of the exposed FLI-1 transgenic zebrafish larvae. /CdTe quantum dots coated with thioglycolic acid. Thioglycolic acid's production and use as a chemical intermediate, as an ingredient in hair waving solutions and depilatories, and vinyl stabilizer may result in its release to the environment through various waste streams. Its use in hydraulic fracturing will result in its direct release to the environment. If released to air, a vapor pressure of 8.68X10-2 mm Hg at 25 °C indicates Thioglycolic acid will exist solely as a vapor in the atmosphere. Vapor-phase Thioglycolic acid will be degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 10 hrs. Thioglycolic acid does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and, therefore, is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. If released to soil, Thioglycolic acid is expected to have very high mobility based upon an estimated Koc of 1.4. The pKa of Thioglycolic acid is 3.55, indicating that this compound will exist almost entirely in the anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts. Volatilization from moist soil is not expected because the compound exists as an anion and anions do not volatilize. Thioglycolic acid is not expected to volatilize from dry soil surfaces based upon its vapor pressure. Utilizing the Japanese MITI test, 100% of the Theoretical BOD was reached in 4 weeks indicating that biodegradation is an important environmental fate process in soil and water. If released into water, Thioglycolic acid is not expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc. The pKa indicates Thioglycolic acid will exist almost entirely in the anion form at pH values of 5 to 9 and, therefore, volatilization from water surfaces and bioconcentration are not expected to be an important fate processes. Hydrolysis is not expected to be an important environmental fate process since this compound lacks functional groups that hydrolyze under environmental conditions (pH 5 to 9). Occupational exposure to Thioglycolic acid may occur through inhalation of aerosols and dermal contact with this compound at workplaces where Thioglycolic acid is produced or used. Use data indicate that the general population may be exposed to Thioglycolic acid via inhalation of aerosols and dermal contact with consumer products containing Thioglycolic acid. Based on a classification scheme, an estimated Koc value of 1.4, determined from a structure estimation method, indicates that Thioglycolic acid is expected to have very high mobility in soil. The pKa of Thioglycolic acid is 3.55, indicating that this compound will exist almost entirely in the anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts. Volatilization from moist soil is not expected because the compound exists as an anion and anions do not volatilize. Thioglycolic acid is not expected to volatilize from dry soil surfaces based upon a vapor pressure of 8.68X10-2 mm Hg at 25 °C. Utilizing the Japanese MITI test, 100% of the Theoretical BOD was reached in 4 weeks indicating that biodegradation is an important environmental fate process in soil. According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the atmosphere, Thioglycolic acid, which has a vapor pressure of 8.68X10-2 mm Hg at 25 °C, is expected to exist solely as a vapor in the ambient atmosphere. Vapor-phase Thioglycolic acid is degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 10 hrs, calculated from its rate constant of 3.8X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C that was derived using a structure estimation method. Thioglycolic acid does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and, therefore, is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. Thioglycolic acid, present at 100 mg/L, reached 100% of its theoretical BOD in 4 weeks using an activated sludge inoculum at 30 mg/L in the Japanese MITI. After 34 days acclimation in a laboratory model river inoculated with synthetic wastewater, Thioglycolic acid was observed to biodegrade following sequencing stages of adaptation. Closed Bottle tests using an activated sludge seed indicated 67% biodegradation of Thioglycolic acid after 28 days. In 7 aerobic Closed Bottle screening tests using sewage and soil as inoculum, none reached the pass level of >60% BODT after 28 days; in 16 OECD screening tests 13% of the tests reached the pass level of >70% DOC following 28 days incubation in a sewage and soil inoculum; in 2 sets of aerobic Japanese MITI screening tests using activated sludge seeds, 6 out of 10 and 4 out of 10 reached the pass level of >60% BODT after 14 days incubation; in five Sturm CO2 Evolution screening tests using a sewage seed, 60% reached the pass level of >60% CO2; and in six Zahn-Wellens screening tests using an activated sludge seed 67% reached the pass level of >70% DOC removal. Thioglycolic acid was categorized as intermediate in biodegradability following respirometric tests using an activated sludge seed. The rate constant for the vapor-phase reaction of Thioglycolic acid with photochemically-produced hydroxyl radicals has been estimated as 3.8X10-11 cu cm/molecule-sec at 25 °C using a structure estimation method. This corresponds to an atmospheric half-life of about 10 hours at an atmospheric concentration of 5X10+5 hydroxyl radicals per cu cm. Aqueous hydroxyl radical rate constants of 9X10+8, 3.6X10+9 and 6X10+9 L/mol-sec were determined for Thioglycolic acid at pH 1(2-4); these values correspond to half-lives of 2.4 years, 220 and 130 days, respectively, at an aqueous hydroxyl radical concentration 1X10-17 mol/L. Thioglycolic acid is not expected to undergo hydrolysis in the environment due to the lack of functional groups that hydrolyze under environmental conditions. Thioglycolic acid does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and, therefore, is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. Using a structure estimation method based on molecular connectivity indices, the Koc of Thioglycolic acid can be estimated to be 1.4. According to a classification scheme, this estimated Koc value suggests that Thioglycolic acid is expected to have very high mobility in soil. The pKa of Thioglycolic acid is 3.55, indicating that this compound will exist almost entirely in the anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts. A pKa of 3.55 indicates Thioglycolic acid will exist almost entirely in the anion form at pH values of 5 to 9 and, therefore, volatilization from water surfaces is not expected to be an important fate process. Thioglycolic acid is not expected to volatilize from dry soil surfaces based upon a vapor pressure of 8.68X10-2 mm Hg. NIOSH (NOES Survey 1981-1983) has statistically estimated that 30,055 workers (15,141 of these were female) were potentially exposed to Thioglycolic acid in the US. Occupational exposure to Thioglycolic acid may occur through inhalation of aerosols and dermal contact with this compound at workplaces where Thioglycolic acid is produced or used. Use data indicate that the general population may be exposed to Thioglycolic acid via inhalation of aerosols and dermal contact with consumer products containing Thioglycolic acid. Product overview Thioglycolic acid (TGA or mercaptoacetic acid, CAS 68-11-1) is a high-performance chemical containing mercaptan and carboxylic acid functionalities. Thioglycolic acid is completely miscible in water and is used in industries and applications as diverse as oil and gas, cosmetics, cleaning, leather processing, metals, fine chemistry and polymerization. Thioglycolic acid forms powerful complexes with metals that give it specific characteristics sought after for the assisted recovery of ore as well as for cleaning and corrosion inhibition. Key Benefits of Thioglycolic acid At temperatures above 70°C – common temperatures in well bores, Thioglycolic acid is more efficient than classic ferric ion chelating agents (citric acid, acetic acid, EDTA, NTA). Moreover, TGA is more efficient than classic ferric reducing agents, such as erythorbic acid or ascorbic acid. Thioglycolic acid reduces Fe3+ (ferric) ions to chelated Fe2+ (ferrous) ions that remain in solution at pH < 7.5 Thioglycolic acid is stable and efficient at low pH (TGA rapidly reduces high quantities of Fe3+) Thioglycolic acid can control very high concentrations of ferric iron - up to about 10%. Industry applications Due to its mercaptan functional group, thioglycolic acid and its salts provide essential properties in a wide range of applications. Petrochemical The bronsted acid characteristics of thioglycolic acid and its thiol functionality make it a chemical of choice for the preparation or regeneration of metal catalysts for hydrodesulfurization. Metals recovery Thioglycolic acid derivatives are also used as depressants in flotation processes for separating valuable metals from ores in mining operations. Thioglycolic acid derivatives are a safer alternative to the more traditional sodium sulfhydrate (NaSH), particularly in mining environments. Polymerization Thioglycolic acid is a very effective chain transfer agent for emulsion polymerizations in aqueous media, in particular for acrylic acid and acrylates. The total miscibility of Thioglycolic acid with water is a benefit in this application. Cosmetics The salts of thioglycolic acid and also some of its esters are used in the formulation of perms and for the preparation of depilatory creams. In these applications, the main salts are ammonium thioglycolate and potassium thioglycolate. In some areas, glycerol monothioglycolate is also used. Cleaning formulations Due to their ability to complex with metals, thioglycolic acid and thioglycolic acid salts are excellent additives in cleaning solutions, in particular for automotive applications including automotive wheel rim cleaners. Leather processing Alkaline sodium thioglycolate is used in removal of hair from leather hides. It minimizes wastewater treatment costs as compared to the more toxic and harmful sodium hydrosulfide. Fine chemicals Thioglycolic acid is used for the preparation of pesticides such as thifensulfuron herbicide, or for polythiols or thio-esters. Petroleum refining In the catalytic cracking of hydrocarbons for petroleum refining, mercaptides of thioglycolic acid are effectively used as a heavy metal passivator that counteracts the adverse effects of metal (Ni, V, Fe) contaminants on catalysts.
THIOLACTIC ACID
THIOUREA Thiocarbamide Isothiourea 2-Thiourea Pseudothiourea Sulourea Thiuronium 2-Thiopseudourea Sulfourea Thiocarbonic acid diamide Urea, thio- beta-Thiopseudourea Thiomocovina Carbamimidothioic acid Urea, 2-thio- Tsizp 34 Pseudourea, 2-thio- Thiocarbamid Thioharnstoff Thiokarbamid Sulfouren carbonothioic diamide Thiomocovina [Czech] sulfocarbamide Thiurea thio-urea CAS :62-56-6
THIOSULFATE DE SODIUM
Le thiosulfate de sodium est un sel de sodium inorganique de formule Na2S2O3 composé d'un mélange 2:1 d'ions sodium et thiosulfate.
Le thiosulfate de sodium ou hyposulfite de sodium est un composé cristallin contenant cinq molécules d'eau.
Le thiosulfate de sodium est utilisé dans l'extraction de l'or, le traitement de l'eau, la chimie analytique, le développement de films et de tirages photographiques à base d'argent et la médecine.

Numéro CAS : 7772-98-7
Numéro CE : 231-867-5
Formule chimique : Na2S2O3
Masse molaire : 158,11 g/mol

Le thiosulfate de sodium (thiosulfate de sodium) est un composé inorganique de formule Na2S2O3·xH2O, où x indique le nombre de molécules d'eau dans le thiosulfate de sodium.
Généralement, le thiosulfate de sodium est disponible sous forme de pentahydrate blanc ou incolore, Na2S2O3·5H2O.
Le solide est une substance cristalline efflorescente (qui perd facilement de l’eau) qui se dissout bien dans l’eau.

Le thiosulfate de sodium est utilisé dans l'extraction de l'or, le traitement de l'eau, la chimie analytique, le développement de films et de tirages photographiques à base d'argent et la médecine.
Les utilisations médicales du thiosulfate de sodium comprennent le traitement de l'empoisonnement au cyanure et du pityriasis.
Le thiosulfate de sodium figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé.

Le thiosulfate de sodium est un sel de sodium inorganique de formule Na2S2O3 composé d'un mélange 2:1 d'ions sodium et thiosulfate.

Les utilisations du thiosulfate de sodium sont nombreuses, notamment comme agent fixateur ou pour neutraliser l'effet des biocides tels que le dichlore, l'iode et d'autres oxydants, également, le thiosulfate de sodium a un rôle d'antidote à l'empoisonnement au cyanure, d'agent néphroprotecteur et antifongique.

Le thiosulfate de sodium est généralement ajouté au sel de table à moins de 0,1 % et aux boissons alcoolisées à moins de 0,0005 %.
Le thiosulfate de sodium est généralement disponible sous forme de produit oral sans ordonnance.

Le thiosulfate de sodium, également appelé acide thiosulfurique ou sel disodique, est un sel inorganique également disponible sous forme pentahydratée.
Cette substance chimique a une formule chimique de Na2S2O3.

Le thiosulfate de sodium apparaît sous la forme d’un cristal incolore blanc brillant ou même sous forme de poudre.
Le thiosulfate de sodium est connu pour posséder un caractère alcalin lorsqu'il est décomposé en sulfure et en sulfate dans l'air.

Le thiosulfate de sodium se dissout facilement dans l'eau, donnant des ions thiosulfate, qui est l'un des agents réducteurs utiles.
Le sulfate de cuivre (II) se dissout pour donner l'ion cuivrique ; en ce qui concerne une réaction redox avec le thiosulfate, les particules cuivriques agissent comme des agents oxydants.

Le thiosulfate de sodium ou hyposulfite de sodium est un composé cristallin contenant cinq molécules d'eau.
Le thiosulfate de sodium est important en raison de sa nature hautement soluble, incolore et inodore.

Le thiosulfate de sodium est un sel inorganique, également appelé thiosulfate de diSodium.
La formule chimique du thiosulfate de sodium est Na2S2O3, avec une masse molaire de 158,11 g/mol.
Le thiosulfate de sodium a de nombreuses applications et diverses propriétés médicales.

Le thiosulfate de sodium, également orthographié Sodium thiosulfate, est utilisé comme médicament pour traiter l'empoisonnement au cyanure, le pityriasis versicolor et pour diminuer les effets secondaires du cisplatine.
En cas d'intoxication au cyanure, le thiosulfate de sodium est souvent utilisé après le médicament nitrite de sodium et n'est généralement recommandé que dans les cas graves.
Le thiosulfate de sodium est soit administré par injection dans une veine, soit appliqué sur la peau.

Les effets secondaires peuvent inclure des vomissements, des douleurs articulaires, des changements d’humeur, une psychose et des bourdonnements d’oreilles.
La sécurité, cependant, n'a pas été bien étudiée.

On ne sait pas clairement si le thiosulfate de sodium est sans danger pour le bébé pendant la grossesse.
L'utilisation simultanée du thiosulfate de sodium dans la même ligne intraveineuse que l'hydroxocobalamine n'est pas recommandée.

En cas d'intoxication au cyanure, le nitrite de sodium crée une méthémoglobinémie, qui élimine le cyanure des mitochondries.
Le thiosulfate de sodium se lie ensuite au cyanure, créant le thiocyanate non toxique.

Le thiosulfate de sodium a été utilisé à des fins médicales contre les intoxications au cyanure dans les années 1930.
Le thiosulfate de sodium figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé.

Le thiosulfate de sodium est un matériau chimique couramment utilisé, comme agent de fixation dans l'industrie de la photographie, des films et des plaques d'impression, comme agent réducteur utilisé dans le bronzage.
Le thiosulfate de sodium est utilisé comme agent de blanchiment pour éliminer les résidus et comme mordant dans les industries du papier et du textile, comme antidote de l'empoisonnement au cyanure en médecine, comme agent de déchloration et fongicides de l'eau potable et des eaux usées dans le traitement de l'eau, comme inhibiteur de corrosion du cuivre des eaux circulantes. eau de refroidissement et désoxydant des systèmes d'eau de chaudière.

Le thiosulfate de sodium est également utilisé pour le traitement des eaux usées au cyanure.
Le carbonate de sodium et le soufre sont généralement utilisés comme matières premières dans l'industrie, le carbonate de sodium réagit avec le dioxyde de soufre produit par la combustion du soufre pour produire du sulfite de sodium, puis ajoute du soufre pour les réactions d'ébullition, puis filtre, blanchit, concentre et cristallise, etc. obtenir du thiosulfate de sodium pentahydraté.
D'autres déchets de production contenant du sulfure de sodium, du sulfite de sodium, du soufre et de l'hydroxyde de sodium peuvent également être utilisés, après traitement approprié, pour obtenir du thiosulfate de sodium.

Le thiosulfate de sodium est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.
Le thiosulfate de sodium est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.

Le thiosulfate de sodium est un sel de sodium inorganique composé d'ions sodium et thiosulfate dans un rapport de 2:1.
Le thiosulfate de sodium joue le rôle d'antidote à l'empoisonnement au cyanure, d'agent néphroprotecteur et de médicament antifongique.
Le thiosulfate de sodium contient un thiosulfate (2-).

Le thiosulfate de sodium est un sel soluble dans l'eau et un agent réducteur qui réagit avec les agents oxydants.
Bien que le mécanisme d'action exact du thiosulfate de sodium soit inconnu, le thiosulfate fournit probablement une source exogène de soufre, accélérant ainsi la détoxification du cyanure grâce à l'enzyme rhodanese (thiosulfate cyanure sulfurtransférase) qui convertit le cyanure en ion thiocyanate relativement non toxique et excrétable.
De plus, cet agent neutralise les espèces alkylantes réactives de la moutarde azotée, diminuant ainsi la toxicité cutanée liée à l'extravasation de la moutarde azotée.

Le thiosulfate de sodium est un produit chimique industriel qui a également une longue histoire médicale.
Le thiosulfate de sodium était à l’origine utilisé comme médicament intraveineux contre les empoisonnements aux métaux.

Le thiosulfate de sodium a depuis été approuvé pour le traitement de certaines conditions médicales rares.
Ceux-ci incluent l’empoisonnement au cyanure, la calciphylaxie et la toxicité au cisplatine.

Des tests in vitro ont démontré que le thiosulfate de sodium est un agent anti-inflammatoire et neuroprotecteur.
Le thiosulfate de sodium a donc un potentiel pour traiter les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

NaSH a des propriétés similaires et est un peu plus puissant que le thiosulfate de sodium dans ces tests in vitro.
Cependant, le thiosulfate de sodium a déjà été approuvé comme traitement disponible par voie orale.
Le thiosulfate de sodium pourrait donc être un candidat facilement disponible pour traiter les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Utilisations du thiosulfate de sodium :
Le thiosulfate de sodium est ajouté en petites quantités au thiosulfate d'ammonium, qui est utilisé comme sel fixateur photographique.
Le sel hydraté est utilisé comme antichlore dans le blanchiment, dans la purification des eaux usées, pour la réduction du bichromate dans la production de cuir chromé et comme solvant pour le chlorure d'argent dans le grillage du chlorure de minéraux contenant de l'argent.

Le thiosulfate de sodium est utilisé dans le blanchiment du papier, la photographie (fixateur), l'extraction de l'argent, la teinture des textiles (mordant) et la fabrication du cuir.
Le thiosulfate de sodium est également utilisé comme antidote contre l’empoisonnement au cyanure et en médecine vétérinaire contre les ballonnements et la teigne.

Le thiosulfate de sodium est principalement utilisé dans l’industrie.
Par exemple, le thiosulfate de sodium est utilisé pour convertir les colorants en leurs formes incolores solubles, appelées leuco.
Le thiosulfate de sodium est également utilisé pour blanchir « la laine, le coton, la soie,… les savons, les colles, l'argile, le sable, la bauxite et… les huiles comestibles, les graisses comestibles et la gélatine ».

Utilisations médicales :
Le thiosulfate de sodium est principalement utilisé dans les intoxications au cyanure et dans le pityriasis versicolor.

Le thiosulfate de sodium est utilisé dans le traitement des intoxications au cyanure.
D'autres utilisations incluent le traitement topique de la teigne et du pityriasis versicolor et le traitement de certains effets secondaires de l'hémodialyse et de la chimiothérapie.
En septembre 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le thiosulfate de sodium sous le nom commercial Pedmark pour réduire le risque d'ototoxicité et de perte auditive chez les nourrissons, les enfants et les adolescents atteints de cancer recevant le cisplatine, un médicament de chimiothérapie.

Empoisonnement au cyanure:
Le thiosulfate de sodium est un antidote classique à l'empoisonnement au cyanure. À cette fin, le thiosulfate de sodium est utilisé après le médicament nitrite de sodium et n'est généralement recommandé que dans les cas graves.
Le thiosulfate de sodium est administré par injection dans une veine.

Dans cette utilisation, le nitrite de sodium crée une méthémoglobinémie qui élimine le cyanure des mitochondries.
Le thiosulfate de sodium sert ensuite de donneur de soufre pour la conversion du cyanure en thiocyanate non toxique, catalysée par l'enzyme rhodanase.
Le thiocyanate est ensuite excrété en toute sécurité dans l’urine.

On craint que le thiosulfate de sodium n'ait pas un début d'action suffisamment rapide pour être très utile pour cette utilisation sans l'utilisation supplémentaire d'autres agents.

En cas d'intoxication au cyanure et au monoxyde de carbone, le thiosulfate de sodium seul est recommandé.

Réduire la perte auditive pendant la chimiothérapie :
En septembre 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le thiosulfate de sodium sous la marque Pedmark pour réduire le risque d'ototoxicité et de perte auditive chez les nourrissons, les enfants et les adolescents atteints de cancer recevant le médicament de chimiothérapie cisplatine.

Dans l'Union européenne, le thiosulfate de sodium (Pedmarqsi) est indiqué pour la prévention de l'ototoxicité induite par la chimiothérapie au cisplatine chez les personnes âgées de 1 mois à < 18 ans atteintes de tumeurs solides localisées, non métastatiques.
Les effets secondaires les plus courants comprennent les vomissements, les nausées (envie de vomir), l’hypernatrémie (taux sanguins élevés de sodium), l’hypophosphatémie (faibles taux sanguins de phosphate) et l’hypokaliémie (faibles taux sanguins de potassium).
Le thiosulfate de sodium (Pedmarqsi) a été approuvé pour un usage médical dans l'Union européenne en mai 2023.

Hémodialyse:
Il existe un petit nombre de preuves soutenant l'utilisation du thiosulfate de sodium pour contrecarrer la calciphylaxie, la calcification des vaisseaux sanguins qui peut survenir chez les patients hémodialysés atteints d'insuffisance rénale terminale.

Cependant, il a été affirmé que le thiosulfate de sodium pourrait provoquer une acidose métabolique grave chez certains patients.

Il a été observé que le thiosulfate de sodium aide dans le traitement d'une fibrose systémique rare causée par un produit de contraste à base de gadolinium chez les patients souffrant d'insuffisance rénale.

Le thiosulfate de sodium peut également être utilisé pour mesurer le volume de liquide corporel extracellulaire et le débit de filtration glomérulaire rénale.

Infections fongiques de la peau :
Les bains de pieds au thiosulfate de sodium sont utilisés pour la prophylaxie de la teigne.
Le thiosulfate de sodium est également utilisé comme agent antifongique topique contre le pityriasis versicolor (pityriasis versicolor), éventuellement en association avec l'acide salicylique ; et pour d'autres infections fongiques de la peau.

Traitement photographique :
Les halogénures d'argent, par exemple AgBr, composants typiques des émulsions photographiques, se dissolvent lors d'un traitement avec du thiosulfate aqueux.
Cette application en tant que fixateur photographique a été découverte par John Herschel.

Le thiosulfate de sodium est utilisé pour le traitement des films et du papier photographique.
Le thiosulfate de sodium est connu comme fixateur photographique.

Le thiosulfate de sodium est souvent appelé « hypo », du nom chimique d'origine, hyposulfite de soude.
Le thiosulfate d'ammonium est généralement préféré au thiosulfate de sodium pour cette application.

Eau chlorée neutralisante :
Le thiosulfate de sodium est utilisé pour déchlorer l'eau du robinet, notamment en abaissant les niveaux de chlore, pour une utilisation dans les aquariums, les piscines et les spas (par exemple, après une superchloration) et dans les usines de traitement de l'eau pour traiter l'eau de lavage décantée avant son rejet dans les rivières.
La réaction de réduction est analogue à la réaction de réduction de l'iode.

Lors des tests de pH des substances de blanchiment, le thiosulfate de sodium neutralise les effets décolorants de l'eau de Javel et permet de tester le pH des solutions d'eau de Javel avec des indicateurs liquides.
La réaction en question s'apparente à la réaction de l'iode : le thiosulfate réduit l'hypochlorite (le principe actif de l'eau de Javel) et, ce faisant, s'oxyde en sulfate.

La réaction complète est :
4 NaClO + Na2S2O3 + 2 NaOH → 4 NaCl + 2 Na2SO4 + H2O

De même, le thiosulfate de sodium réagit avec le brome, éliminant le brome libre de la solution.
Les solutions de thiosulfate de sodium sont couramment utilisées par mesure de précaution dans les laboratoires de chimie lorsque l'on travaille avec du brome et pour l'élimination en toute sécurité du brome, de l'iode ou d'autres oxydants puissants.

Utilisations répandues par les professionnels :
Le thiosulfate de sodium est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de traitement des surfaces métalliques, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits photochimiques, produits chimiques de traitement de l'eau, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits de traitement du cuir, cirages et cires. et les produits de traitement des textiles et les teintures.
Le thiosulfate de sodium est utilisé dans les domaines suivants : exploitation minière, impression et reproduction de supports enregistrés, services de santé, approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées, recherche et développement scientifique et travaux de construction.

Le thiosulfate de sodium est utilisé pour la fabrication de produits métalliques, de textiles, de cuir ou de fourrure, de pâte à papier, de papier et de produits en papier et de produits minéraux (par exemple plâtres, ciment).
Le rejet dans l'environnement du thiosulfate de sodium peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique, formulation dans des matériaux, dans la production d'articles, fabrication de thiosulfate de sodium et de substances dans des systèmes fermés avec un minimum de libérer.
D'autres rejets dans l'environnement de thiosulfate de sodium sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.

Utilisations sur sites industriels :
Le thiosulfate de sodium a une utilisation industrielle conduisant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le thiosulfate de sodium est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement, exploitation minière, impression et reproduction de supports enregistrés, services de santé, travaux de construction et d'approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées. .

Le thiosulfate de sodium est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure, de pâte à papier, de papier et de produits en papier, de produits minéraux (par exemple plâtres, ciment) et de produits métalliques ouvrés.
Le rejet dans l'environnement du thiosulfate de sodium peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, comme auxiliaire technologique, dans les auxiliaires technologiques des sites industriels, dans la production d'articles, formulation dans des matériaux, de substances dans des systèmes fermés avec rejet minimal et fabrication de sodium. thiosulfate.
D'autres rejets dans l'environnement de thiosulfate de sodium sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.

Utilisations industrielles :
Produits chimiques agricoles (non pesticides)
Agent de transfert de chaîne
Agent de nettoyage
Un inhibiteur de corrosion
Intermédiaire
Intermédiaires
Produits chimiques de laboratoire
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre précisez)
Agents oxydants/réducteurs
Auxiliaires technologiques non spécifiés ailleurs
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs
Auxiliaires technologiques, spécifiques à la production pétrolière
Agent réducteur
Agents de séparation des solides
Solvants (pour nettoyer ou dégraisser)
Modificateur de surface
Agents bronzants non spécifiés ailleurs

Utilisations par les consommateurs
Le thiosulfate de sodium est utilisé dans les produits suivants : charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits photochimiques, produits pharmaceutiques, produits de traitement textile et teintures et produits cosmétiques et de soins personnels.
D'autres rejets dans l'environnement de thiosulfate de sodium sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur et l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie. avec un faible taux de libération (par exemple construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique).

Autres utilisations par les consommateurs :
Agent de nettoyage
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs
Solvants (pour nettoyer ou dégraisser)

Utilisations contemporaines :
Le thiosulfate de sodium a été approuvé pour traiter certaines conditions médicales rares.
La calciphylaxie est la plus importante.

Le thiosulfate de sodium est une maladie potentiellement mortelle résultant d'une insuffisance rénale, souvent de cause inconnue.
Des lésions thrombotiques se développent, notamment au niveau de la peau.

Des résultats prometteurs ont été obtenus grâce à l'utilisation de thiosulfate de sodium par voie intraveineuse.
Le thiosulfate de sodium a également été appliqué directement sur les lésions cutanées à des doses de 250 mg/ml avec résolution des lésions sur une période de plusieurs semaines.

On pense que le succès de ces traitements est multifactoriel.
Le thiosulfate de sodium est connu pour être un agent anti-calcification aux propriétés vasodilatatrices et antioxydantes.

Une autre utilisation du thiosulfate de sodium est de se protéger contre la toxicité du cisplatine.
Le cisplatine est l’un des agents les plus utilisés pour traiter les tumeurs solides.

Le thiosulfate de sodium a des effets néfastes sur les systèmes rénal, neurologique, gastro-intestinal et hématologique.
Les surdoses toxiques sont courantes.

Pour éviter ce problème, le thiosulfate de sodium a été administré avec succès avec le cisplatine.
On pense que l'efficacité est liée à la liaison du thiosulfate de sodium au platine libre.

L'empoisonnement au cyanure est une autre condition dans laquelle le thiosulfate de sodium joue un rôle thérapeutique.
L'empoisonnement au cyanure est rare mais mortel.

Le thiosulfate de sodium peut être présent dans de nombreuses situations.
Les exemples sont les incendies, les programmes de lutte antiparasitaire et l’exploitation aurifère. Les combinaisons de thiosulfate de sodium et d'hydroxycobalamine se sont révélées efficaces.
Les États-Unis disposent d'un kit standard d'antidote au cyanure qui utilise d'abord une petite dose inhalée de nitrite d'amyle, suivie de nitrite de sodium par voie intraveineuse et enfin de thiosulfate de sodium par voie intraveineuse.

Le thiosulfate de sodium s'est montré prometteur dans le traitement d'autres affections.
Il a récemment été démontré que le thiosulfate de sodium fonctionne comme un agent anti-inflammatoire.
Par exemple, dans l'insuffisance hépatique aiguë induite chez la souris par le lipopolysaccharide (LPS) ou le LPS/D-Galactosamine, le taux de survie a été amélioré par le sulfure d'hydrogène et le thiosulfate de sodium.

Cela est dû au moins en partie à leurs fonctions antioxydantes.
Le thiosulfate de sodium réagit avec le GSSG (glutathion oxydé) pour produire du glutathion réduit en présence de radicaux hydroxyles ou de peroxydes.
De plus, le thiosulfate de sodium a le potentiel de produire du sulfure d'hydrogène par réaction avec des enzymes de trans-sulfuration.

Processus industriels avec risque d’exposition :
Transformation des pâtes et papiers
Traitement des égouts et des eaux usées
Tannage et traitement du cuir
Traitement photographique
Textiles (impression, teinture ou finition)
Extraction et raffinage des métaux

Activités à risque d'exposition :
Application de patines métalliques

Propriétés du Thiosulfate de Sodium :
Le thiosulfate de sodium est un cristal monoclinique incolore ou une poudre cristalline blanche, inodore et salée.
La densité relative pour cela est de 1,667.
Soluble dans l'eau, la solubilité du thiosulfate de sodium à 100°C est de 231 g/100 ml de vapeur.

Le sel de thiosulfate de sodium se décompose à haute température pour donner du sulfate de sodium avec du polysulfure de sodium.
Le thiosulfate de sodium se dissocie dans l'eau et certains autres solvants polaires.

Lorsqu'il est exposé à des acides dilués tels que l'acide chlorhydrique dilué, le sel de thiosulfate de sodium subit une réaction de décomposition pour produire du soufre avec du dioxyde de soufre.

Le thiosulfate de sodium possède diverses propriétés chimiques et physiques indiquées ci-dessous :
Le thiosulfate de sodium apparaît sous la forme d'un cristal blanc translucide et incolore et est un composé inorganique.
Le thiosulfate de sodium est une substance soluble dans l'eau et est également soluble dans l'huile de térébenthine mais pas dans l'alcool.

Le thiosulfate de sodium a un point de fusion d'environ 48 à 52 °C.
Cette substance chimique est de nature très stable et serait incompatible avec certains agents oxydants forts et acides forts.

L'anion thiosulfate réagit facilement avec les acides dilués produisant du soufre, du dioxyde de soufre et également de l'eau.
Le produit chimique a une densité d’environ 1,667 g/mL.

Histoire du thiosulfate de sodium :
Le thiosulfate de sodium a été utilisé à des fins médicales contre les intoxications au cyanure dans les années 1930.

Structure du thiosulfate de sodium :
Deux polymorphes sont connus sous le nom de pentahydraté.
Le sel anhydre existe sous plusieurs formes polymorphes.

À l'état solide, l'anion thiosulfate a une forme tétraédrique et est théoriquement dérivé du remplacement de l'un des atomes d'oxygène par un atome de soufre dans un anion sulfate.
La distance SS indique une liaison simple, ce qui implique que le soufre terminal détient une charge négative significative et que les interactions SO ont davantage un caractère de double liaison.

Le thiosulfate de sodium a une formule chimique de Na2S2O3 et une masse molaire d'environ 158,11 g/mol.
Le thiosulfate de sodium existe bien sous forme de sels pentahydratés (Na2S2O3,5H2O), ayant une masse molaire mesurant environ 248,18 g/mol.

Le thiosulfate de sodium est un composé ionique constitué de deux cations d'atome de sodium (Na+) et d'un anion de thiosulfate chargé négativement (S2O3-).
Ici, l'atome central constitué de soufre se lie aux trois atomes d'oxygène ainsi qu'à un autre atome de soufre, le tout par l'intermédiaire de liaisons simples et doubles possédant un caractère de résonance.
Le solide existe également sous une structure cristalline monoclinique.

L'anion thiosulfate est généralement une structure tétraédrique et est obtenu par le remplacement de l'un des atomes d'oxygène par l'utilisation d'un atome de soufre dans l'anion sulfate.

Informations générales sur la fabrication du thiosulfate de sodium :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Toutes les autres fabrications de produits chimiques inorganiques de base
Toutes les autres fabrications de produits chimiques organiques de base
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
Activités minières (hors pétrole et gaz) et activités de support
Fabrication Diverse
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Activités de forage, d’extraction et de soutien du pétrole et du gaz
Fabrication de peintures et de revêtements
Fabrication de papier
Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles
Fabrication pétrochimique
Raffineries de pétrole
Fabrication de films photographiques, de papier, de plaques et de produits chimiques
Prestations de service
Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de préparations pour toilettes
Fabrication de colorants et de pigments synthétiques
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir
Fabrication de matériel de transport
Utilitaires
Commerce de gros et de détail

Production de thiosulfate de sodium :
À l'échelle industrielle, le thiosulfate de sodium est produit principalement à partir de déchets liquides issus de la fabrication de sulfure de sodium ou de colorants soufrés.

En laboratoire, ce sel peut être préparé en chauffant une solution aqueuse de sulfite de sodium avec du soufre ou en faisant bouillir de l'hydroxyde de sodium aqueux et du soufre selon cette équation :
6 NaOH + 4 S → 2 Na2S + Na2S2O3 + 3 H2O

Préparation du Thiosulfate de Sodium :
Le thiosulfate de sodium est un produit chimique important que les photographes appellent « hypo ».

Le thiosulfate de sodium peut être préparé par réaction du sulfite de sodium et du bisulfite avec H2S :
2Na2S03 + 2NaHS03 + 2H2S -> 3Na2S203 + 3H20

Le thiosulfate de sodium peut également être préparé par réaction du soufre avec du sulfite de sodium au-dessus de 60 °C.
Na2SO3 + S -> Na2S2O3 et par la réaction du H2S et du permanganate.

Le thiosulfate de sodium se décompose à 310°C pour former du soufre et du Na2S03, et à 400°C pour former du Na2S4 et du Na2S.
Le thiosulfate de sodium absorbe le S02 pour former du soufre libre et du Na2S04.
Le thiosulfate de sodium forme de nombreux hydrates et leurs relations de solubilité sont assez complexes.

Méthode de production:
Le thiosulfate de sodium est généré par la chaleur d'une solution de sulfite de sodium et de poudre de soufre.
Il existe d'autres méthodes de synthèse du thiosulfate de sodium, telles que la méthode au sulfite de sodium, la méthode au sulfure de sodium, etc.

Méthode au sulfite de sodium :
La solution de soude réagit avec le dioxyde de soufre gazeux, et de la soude caustique a été ajoutée, en ajoutant du sulfure de sodium pour éliminer les impuretés par filtration, puis de la poudre de soufre a été dissoute dans une solution chaude de sulfite de sodium pour réagir, filtrer, éliminer les impuretés, puis filtrer à plusieurs reprises, ajouter alcali caustique à traiter, par concentration, filtration, cristallisation, déshydratation centrifuge, criblage, pour obtenir le produit fini de thiosulfate de sodium.

Équation de réaction :
Na2CO3 + SO2 = Na2SO3 + CO2 ↑
Na2SO3 + S + 5H2O = Na2S2O3 · 5H20

Méthode au sulfure de sodium :
Une matière première liquide formulée à partir de résidus d'évaporation de sulfure de sodium, les eaux usées de sulfure de baryum (contenant du carbonate de sodium et du sulfure de sodium) réagissent avec le dioxyde de soufre, de la poudre de soufre a été ajoutée après clarification, chauffée pour réagir, évaporation, cristallisation par refroidissement, lavage, séparation, criblage pour obtenir produits à base de thiosulfate de soufre.

Équation de réaction :
2Na2S + Na2CO3 + 4SO2 = 3Na2S2O3 + CO2 ↑
2Na2S + 3Na2CO3 + 6SO2 + 2S = 5Na2S2O3 + 3CO2 ↑

La méthode de déshydratation consiste à chauffer le thiosulfate de sodium pentahydraté cristallin indirectement avec de la vapeur, le thiosulfate de sodium se dissout dans l'eau cristalline, la concentration, la déshydratation centrifuge, le séchage, le criblage, pour obtenir le produit fini de thiosulfate de sodium anhydre.
Na2S2O3 · 5H20 → Na2S2O3 + 5H2O

Principales réactions du thiosulfate de sodium :

Lorsqu'il est chauffé à 300 °C, le thiosulfate de sodium se décompose en sulfate de sodium et en polysulfure de sodium :
4 Na2S2O3 → 3 Na2SO4 + Na2S5

Les sels de thiosulfate se décomposent de manière caractéristique lors d'un traitement avec des acides.
La protonation initiale se produit au niveau du soufre.

Lorsque la protonation est effectuée dans de l'éther diéthylique à −78 °C, H2S2O3 (acide thiosulfurique) peut être obtenu.
Le thiosulfate de sodium est un acide quelque peu fort avec un pKas de 0,6 et 1,7 pour la première et la deuxième dissociation, respectivement.

Dans des conditions normales, l'acidification des solutions de cet excès de sel avec des acides même dilués entraîne une décomposition complète en soufre, dioxyde de soufre et eau :
8 Na2S2O3 + 16 HCl → 16 NaCl + S8 + 8 SO2 + 8 H2O

Chimie de coordination :
Le thiosulfate est un ligand puissant pour les ions de métaux mous.
Un complexe typique est [Pd(S2O3)2(éthylènediamine)]2−, qui comporte une paire de ligands thiosulfate liés par S.

Le thiosulfate de sodium et le thiosulfate d'ammonium ont été proposés comme lixiviants alternatifs au cyanure pour l'extraction de l'or.
Les avantages de cette approche sont que (i) le thiosulfate est beaucoup moins toxique que le cyanure et (ii) que les types de minerais réfractaires à la cyanuration de l'or (par exemple les minerais carbonés ou de type Carlin) peuvent être lessivés par le thiosulfate.
Certains problèmes avec ce procédé alternatif incluent la consommation élevée de thiosulfate et l'absence d'une technique de récupération appropriée, puisque [Au(S2O3)2]3− ne s'adsorbe pas sur le charbon actif, qui est la technique standard utilisée dans la cyanuration de l'or pour séparer le complexe aurifère à partir de la boue de minerai.

Iodométrie :
En chimie analytique, l'utilisation la plus importante vient du fait que l'anion thiosulfate réagit de manière stoechiométrique avec l'iode en solution aqueuse, réduisant le thiosulfate de sodium en iodure lorsque le thiosulfate est oxydé en tétrathionate :
2 S2O2−3 + I2 → S4O2−6 + 2 I−

En raison de la nature quantitative de cette réaction, ainsi que du fait que Na2S2O3·5H2O a une excellente durée de conservation, le thiosulfate de sodium est utilisé comme titrant en iodométrie.
Na2S2O3·5H2O est également un composant des expériences sur l'horloge à iode.

Cette utilisation particulière peut être mise en place pour mesurer la teneur en oxygène de l'eau à travers une longue série de réactions dans le test de Winkler pour l'oxygène dissous.
Le thiosulfate de sodium est également utilisé pour estimer volumétriquement les concentrations de certains composés en solution (peroxyde d'hydrogène, par exemple) et pour estimer la teneur en chlore dans la poudre décolorante commerciale et dans l'eau.

Réaction des cations aluminium :
Le thiosulfate de sodium est utilisé en chimie analytique.

Le thiosulfate de sodium peut, lorsqu'il est chauffé avec un échantillon contenant des cations aluminium, produire un précipité blanc :
2 Al3+ + 3 S2O2−3 + 3 H2O → 3 SO2 + 3 S + 2 Al(OH)3

Chimie organique:
L'alkylation du thiosulfate de sodium donne des S-alkylthiosulfates, appelés sels de Bunte.
Les alkylthiosulfates sont sensibles à l'hydrolyse, donnant le thiol.

Cette réaction est illustrée par une synthèse de l'acide thioglycolique :
ClCH2CO2H + Na2S2O3 → Na[O3S2CH2CO2H] + NaCl
Na[O3S2CH2CO2H] + H2O → HSCH2CO2H + NaHSO4

Manipulation et stockage du thiosulfate de sodium :

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Lavez-vous les mains et les autres zones exposées avec de l’eau et du savon doux avant de manger, de boire ou de fumer et avant de quitter le travail.
Assurer une bonne ventilation dans la zone de traitement pour éviter la formation de vapeur.

Mesures d'hygiène:
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

Conditions de stockage:
Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.

Produits incompatibles :
Oxydants puissants.
Acides forts.

Matériaux incompatibles :
Lumière directe du soleil.

Stabilité et réactivité du thiosulfate de sodium :

Réactivité:
Aucun.

Stabilité chimique:
Non-établi.

Possibilité de réactions dangereuses:
Non-établi.

Conditions à éviter :
Lumière directe du soleil.
Températures extrêmement élevées ou basses.

Matériaux incompatibles :
Oxydants puissants.
Acides forts.

Produits de décomposition dangereux:
Composés soufrés.
Gaz carbonique.

Mesures de premiers secours du thiosulfate de sodium :

Premiers secours généraux :
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers secours après inhalation :
Permettre à la victime de respirer de l'air frais.
Laissez la victime se reposer.

Premiers secours après contact avec la peau :
Retirez les vêtements concernés et lavez toute la zone cutanée exposée avec du savon doux et de l'eau, puis rincez à l'eau tiède.

Premiers secours après contact oculaire :
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Consulter un médecin si la douleur, les clignements ou la rougeur persistent.

Premiers secours après ingestion :
Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Obtenez des soins médicaux d’urgence.

Symptômes et effets les plus importants (aigus et différés) :

Symptômes/effets :
Ne devrait pas présenter de danger significatif dans des conditions prévues d'utilisation normale.

Mesures de lutte contre l'incendie du thiosulfate de sodium :

Moyens d'extinction appropriés :
Mousse.
Poudre sèche.
Gaz carbonique.
Pulvérisateur d'eau.
Sable.

Moyens d'extinction inappropriés :
N'utilisez pas de jet d'eau lourd.

Dangers spécifiques résultant du produit chimique :

Risque d'incendie:
Non inflammable.

Risque d'explosion :
Pas disponible.

Réactivité:
Aucun.

Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers :

Consignes de lutte contre l'incendie :
Utiliser de l'eau pulvérisée ou du brouillard pour refroidir les récipients exposés.
Soyez prudent lorsque vous combattez un incendie chimique.
Empêcher l'eau de lutte contre l'incendie de pénétrer dans l'environnement.

Protection lors de la lutte contre l'incendie :
Ne pas entrer dans la zone d'incendie sans un équipement de protection approprié, y compris une protection respiratoire.

Mesures en cas de rejet accidentel de thiosulfate de sodium :

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Mesures générales :
Aucun.

Pour les non-secouristes :

Équipement protecteur:
Lunettes de protection.

Procédures d'urgence:
Évacuer le personnel inutile.

Pour les secouristes :

Équipement protecteur:
Équipez l’équipe de nettoyage d’une protection appropriée.

Procédures d'urgence:
Aérer la zone.

Précautions environnementales:
Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux publiques.
Avertir les autorités si du liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Pour le confinement :
Endiguer le déversement de liquide.

Méthodes de nettoyage :
Absorbez les déversements avec des solides inertes, comme de l'argile ou de la terre de diatomées dès que possible.
Recueillir les déversements.
Conserver à l'écart des autres matériaux.

Identifiants du thiosulfate de sodium :
Numero CAS:
7772-98-7
(pentahydraté) : 10102-17-7
ChEBI : CHEBI :132112
ChEMBL : (pentahydraté) : ChEMBL2096650
ChemSpider : 22885
Carte d'information ECHA : 100.028.970
Numéro CE : 231-867-5
Numéro E : E539 (régulateurs d'acidité, ...)
CID PubChem : 24477
Numéro RTECS : XN6476000
UNII : L0IYT1O31N
(pentahydraté) : HX1032V43M
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID9042417
InChI : InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé : AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé : AKHNMLFCWUSKQB-NUQVWONBAM
(pentahydraté) : InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2 /q2*+1;;;;;;/p-2
Clé : PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SOURIRES :
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
(pentahydraté) : OOOOOO=S([O-])([O-])=S.[Na+].[Na+]

Numéro CAS : 7772-98-7
Numéro CE : 231-867-5
Formule de Hill : Na ₂ O ₃ S ₂
Masse molaire : 158,10 g/mol
Code SH : 2832 30 00
Niveau de qualité : MQ200

Synonymes : Thiosulfate de sodium
Formule linéaire : Na2S2O3
Numéro CAS : 7772-98-7
Poids moléculaire : 158,11

Formule linéaire : Na2S2O3
Numéro MDL : MFCD00003499
N° CE : 231-867-5
N° Beilstein/Reaxys : N/A
CID Pubchem: 24477
Nom IUPAC : disodique ; dioxido-oxo-sulfanylidène-λ6-sulfane
SOURIRES : [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
Identifiant InchI : InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InchI : AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L

Propriétés du Thiosulfate de Sodium :
Formule chimique : Na2S2O3
Masse molaire : 158,11 g/mol (anhydre)
248,18 g/mol (pentahydraté)
Aspect : Cristaux blancs
Odeur : Inodore
Densité : 1,667 g/cm3
Point de fusion : 48,3 °C (118,9 °F ; 321,4 K) (pentahydraté)
Point d'ébullition : 100 °C (212 °F ; 373 K) (pentahydraté, décomposition - 5H2O)
Solubilité dans l'eau : 70,1 g/100 ml (20 °C)[1]
231 g/100 ml (100 °C)
Solubilité : négligeable dans l'alcool
Indice de réfraction (nD) : 1,489

Densité : 1,667 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : 48 °C
Valeur pH : 6,0 - 9,5 (50 g/l, H ₂ O, 20 °C)
Densité apparente : 1350 kg/m3
Solubilité : 701 g/l

Poids moléculaire : 158,11 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 157,90842477 g/mol
Masse monoisotopique : 157,90842477 g/mol
Surface polaire topologique : 104 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 7
Complexité : 82,6
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 3
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du thiosulfate de sodium :
Dosage (iodométrique) : ≥ 97,0 %
Identité : réussit le test
Valeur pH (5 % ; eau) : 6,0 - 9,5
Sulfure (S) : ≤ 0,002 %
Fe (Fer) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (en Pb) : ≤ 0,005 %

Structure du thiosulfate de sodium :
Structure cristalline : monoclinique

Composés associés du thiosulfate de sodium :

Autres cations :
Acide thiosulfurique
Thiosulfate de lithium
Thiosulfate de potassium

Noms du thiosulfate de sodium :

Noms des processus réglementaires :
Thiosulfate de sodium
thiosulfate de sodium
Acide thiosulfurique (H2S2O3), sel disodique

Noms IUPAC :
sulfanidesulfonate disodique
sulfanidesulfonate disodique pentahydraté
Thiosulfate disodique
thiosulfate disodique
thiosulfate disodique
disodium; dioxido-oxo-sulfanylidène-λ ⁶ -sulfane
sulfurothioate d'hydrogène
Sodio Tiosulfato 5-hidrato
Thiosulfate de sodium
thiosulfate de sodium
Thiosulfate de sodium
Thiosulfate de sodium [pour la chimie organique générale]
Thiosulfate de Sodium
Thiosulfate de sodium
thiosulfate de sodium
Thiosulfate de sodium
thiosulfate de sodium
thiosulfate de sodium, antichlore, thiosulfate disodique, acide thiosulfurique, sel disodique
Tiosulfate de sodium
sodium; O-acide sulfurothioique
Acide thiosulfurique (H2S2O3), sel disodique

Nom UICPA :
Thiosulfate de sodium

Appellations commerciales:
Thiosulfate de sodium
thiosulfate de sodium

Autres noms:
Hyposulfite de sodium
Hyposulfite de soude
Hypo

Autres identifiants :
10102-17-7
1374442-73-5
13773-27-8
220945-47-1
7772-98-7

Synonymes du thiosulfate de sodium :
THIOSULFATE DE SODIUM
7772-98-7
Thiosulfate de sodium
Thiosulfate de sodium anhydre
Thiosulfate disodique
thiosulfate de sodium
Sodothiol
Hypo
Contrôle du chlore
Cure de chlore
Décolorer
Acide thiosulfurique, sel disodique
S-Hydrille
Thiosulfate de sodium, anhydre
Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)
Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)
Sulfure d'oxyde de sodium (Na2S2O3)
sulfurothioate disodique
Hypo (VAN)
HSDB 592
UNII-L0IYT1O31N
EINECS231-867-5
L0IYT1O31N
NSC 45624
Sulfure d'oxyde de sodium
AI3-01237
Acide thiosulfurique (H2S2O3), sel disodique
Ins n°539
MFCD00003499
Na2S2O3
thiosulfate de sodium anhydre
THIOSULFATE DISODIQUE
Ins-539
Thiosulfate de sodium, anhydre
thiosulfate de sodium (anhydre)
DTXSID9042417
CHEBI:132112
CE 231-867-5
sulfothioate de sodium
Sodothiol; Sulfactol; Sulfothiorine
E-539
THIOSULFATE DE SODIUM ANHYDRE (II)
THIOSULFATE DE SODIUM ANHYDRE [II]
Na2O3S2
sulfothiorine
Antichlore
thiosulfate de sodium
Hyposulfite de sodium
thiosulfate de sodium
Paquet d'antidote au cyanure
Hypoalcool, dans l'éthanol
D0P9NT
H2O3S2.2Na
H2-O3-S2.2Na
THIOSULFATE DE SODIUM [MI]
CHEMBL3753202
DTXCID7022417
THIOSULFATE DE SODIUM [HSDB]
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Thiosulfate de sodium, pentahydraté
Thiosulfate disodique (Na2S2O3)
Thiosulfate de sodium, AR, >=98 %
Thiosulfate de sodium, LR, >=97%
THIOSULFATE DE SODIUM [QUI-DD]
Thiosulfate de sodium, pa, 98,0 %
AKOS015856704
AKOS016372312
BP-21059
Thiosulfate de sodium, ReagentPlus(R), 99 %
LS-153406
FT-0696570
O0522
D78333
Thiosulfate de sodium, SAJ première qualité, >=90,0 %
Acide thiosulfurique (H2S2O3) sel de sodium (1:2)
disodium; dioxido-oxo-sulfanylidène-lambda6-sulfane
Q339866
Thiosulfate de sodium, >=99,99 % sur base de métaux traces
Thiosulfate de sodium, qualité réactif Vetec(TM), 99 %
Acide thiosulfurique (H2S2O3), sel de sodium (1:2)
Thiosulfate de sodium, anhydre, teneur en métaux traces 99,99 %
Thiosulfate de sodium, purum pa, anhydre, >=98,0 % (RT)
Thiosulfate de sodium [JAN] [USAN] [Wiki]
Hyposulfite de sodium
231-791-2 [EINECS]
231-867-5 [EINECS]
7772-98-7 [RN]
Dinatriumsulfurothioat [allemand] [Nom ACD/IUPAC]
Sulfothioate de disodium [Nom ACD/IUPAC]
Thiosulfate disodique
Hypoalcool
MFCD00003499 [numéro MDL]
thiosulfate de sodium
Sulfurothioate de disodium [Français] [Nom ACD/IUPAC]
Sel disodique de l'acide thiosulfurique
Acide thiosulfurique, sel disodique
thiosulfate de sodium anhydre
antichlore
Décolorer
sulfanesulfite disodique
SULFANIDESULFONATE DISODIQUE
THIOSULFATE DISODIQUE
disodium; dioxido-oxo-sulfanylidène-λ6-sulfane
Hypo
S-Hydrille
sulfure d'oxyde de sodium
Sulfure d'oxyde de sodium (Na2S2O3 )
Thiosulfate de sodium (Na2 S2 O3 )
Thiosulfate de sodium manquant
Sodothiol
Sulfothiorine
THIOSULFATE DE SODIUM PENTAHYDRATE

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est un composé chimique de formule moléculaire Na2S2O3 · 5H2O.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est la forme pentahydratée du thiosulfate de sodium, ce qui signifie qu'il contient cinq molécules d'eau (H2O) liées à chaque molécule de thiosulfate de sodium (Na2S2O3).

Numéro CAS : 10102-17-7
Numéro CE : 231-867-5

Synonymes : Thiosulfate de sodium pentahydraté, Hyposulfite de sodium pentahydraté, Thiosulfate de sodium 5-hydraté, Hyposulfite de sodium 5-hydraté, Thiosulfate de sodium hydraté, Hyposulfate de sodium hydraté, Thiosulfate de sodium 5-eau, Hyposulfite de sodium 5-eau, Thiosulfate de sodium 5-aqueux, Hyposulfite de sodium 5-aqueux



APPLICATIONS


Le thiosulfate de sodium pentahydraté est principalement utilisé comme agent fixateur dans les processus de développement photographique.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est essentiel pour éliminer les halogénures d'argent non exposés des émulsions photographiques après développement.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté joue un rôle crucial pour assurer la permanence des tirages photographiques en stabilisant l'image.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé en milieu médical comme antidote à l'empoisonnement au cyanure.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté réagit avec le cyanure pour former du thiocyanate, qui est moins toxique et peut être excrété par l'organisme.

Dans le traitement de l’eau, il est utilisé pour neutraliser l’excès de chlore de l’eau potable et des piscines.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté déchlore efficacement l'eau, la rendant sans danger pour la consommation et prévenant les irritations de la peau et des yeux.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté trouve des applications en chimie analytique comme réactif standard et agent réducteur.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans les titrages pour déterminer la concentration de divers produits chimiques en solution.
Les applications industrielles incluent son utilisation dans l’industrie textile pour blanchir les tissus et éliminer l’excès de colorant.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans la production de détergents pour éliminer le chlore des eaux usées.
Dans l'industrie électronique, le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé pour graver les cartes de circuits imprimés (PCB).
Le thiosulfate de sodium pentahydraté aide à éliminer l'excès de cuivre lors des processus de fabrication des PCB.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inclus dans les produits de soins capillaires pour neutraliser le chlore et prévenir les dommages aux cheveux.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est ajouté aux shampooings et revitalisants pour éliminer les résidus de chlore des cheveux et du cuir chevelu.

En agriculture, ce composé est utilisé dans certains traitements du sol pour neutraliser les produits chimiques nocifs et améliorer la qualité du sol.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté a des applications dans la conservation de certains aliments, en particulier dans la transformation et le stockage des aliments.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé pour maintenir la qualité des aliments et prévenir la décoloration ou la dégradation causée par les résidus de chlore.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inclus dans certains produits de soins pour animaux de compagnie pour neutraliser le chlore de la fourrure et de la peau des animaux.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est étudié pour ses bienfaits thérapeutiques potentiels dans le traitement des affections cutanées comme l'eczéma et le psoriasis.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans certains traitements topiques pour apaiser la peau irritée et réduire l'inflammation.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est incorporé dans certains nettoyants industriels pour sa capacité à neutraliser le chlore et d'autres agents oxydants.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté joue un rôle dans les efforts d'assainissement de l'environnement, en particulier dans le traitement des eaux usées contaminées par des composés chlorés.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inclus dans les kits médicaux d'urgence et les centres antipoison pour son rôle dans le traitement de l'empoisonnement au cyanure.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté joue un rôle essentiel dans la photographie, la médecine, le traitement de l'eau, l'industrie et l'agriculture, soulignant sa polyvalence et son importance dans divers domaines.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans l'industrie minière pour la détoxification du cyanure dans les processus de cyanuration de l'or.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté aide à neutraliser le cyanure résiduel après l'extraction de l'or, empêchant ainsi la contamination de l'environnement.

Dans l’industrie pétrolière, il est utilisé pour éliminer le sulfure d’hydrogène des flux d’hydrocarbures.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté réagit avec le sulfure d'hydrogène pour former un produit soluble dans l'eau qui peut être facilement éliminé.

Du thiosulfate de sodium pentahydraté est ajouté à certains collyres pour réduire les irritations et les rougeurs causées par l'exposition au chlore.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans certains médicaments pour traiter la calciphylaxie, une affection impliquant des dépôts de calcium dans les vaisseaux sanguins.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inclus dans certaines crèmes topiques pour ses propriétés anti-inflammatoires potentielles.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans certains bains de pieds et traitements pour neutraliser les résidus de chlore et de chloramine sur la peau et les ongles.
Dans l'industrie cosmétique, ce composé est utilisé dans des formulations visant à apaiser et hydrater les peaux sensibles.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans les laboratoires d'histologie et de pathologie comme agent décalcifiant pour les échantillons de tissus.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté aide à éliminer les dépôts de calcium des tissus, permettant un examen microscopique plus clair.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans l’industrie de l’imprimerie pour éliminer l’excès d’argent des plaques d’impression.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté aide à maintenir la qualité et la longévité des plaques d'impression, garantissant ainsi une qualité d'impression constante.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans certains traitements d'aquarium pour neutraliser le chlore et la chloramine dans l'eau du robinet.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté contribue à rendre l'eau du robinet sûre pour les poissons et les organismes aquatiques en éliminant les produits chimiques nocifs.
Dans le domaine de la dentisterie esthétique, il est utilisé comme fixateur pour les empreintes dentaires réalisées à partir de matériaux alginates.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté stabilise les empreintes en empêchant les réactions de prise prématurées.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est ajouté à certains masques pour le visage et produits de soin de la peau pour ses effets détoxifiants et clarifiants potentiels.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans certaines formulations pour aider à purifier les pores et améliorer la texture de la peau.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans certaines procédures d'imagerie médicale comme agent de contraste pour l'imagerie par rayons X.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté améliore la visibilité de certains tissus et structures lors de l'imagerie diagnostique.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inclus dans certains décolorants pour aider à décomposer et à éliminer les colorants oxydatifs des cheveux.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans la préservation des artefacts historiques pour éliminer les produits chimiques résiduels nocifs et stabiliser les matériaux.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté aide à protéger les artefacts de la détérioration et assure leur longévité dans les collections des musées.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté continue de trouver diverses applications dans diverses industries et domaines, démontrant sa polyvalence et son importance dans la technologie moderne, les soins de santé et la protection de l'environnement.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté a des applications dans la conservation de certains aliments et boissons.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté joue un rôle crucial dans l'industrie électronique pour la gravure des cartes de circuits imprimés (PCB).

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est biodégradable et ne s'accumule pas dans l'environnement, ce qui le rend respectueux de l'environnement.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est réglementé pour des utilisations spécifiques afin de garantir une manipulation sûre et la protection de l'environnement.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté a un poids moléculaire d'environ 248,18 g/mol.
Sa densité est d'environ 1,67 g/cm³ et il fond autour de 48°C (118°F).
En plus de ses utilisations médicales, il est utilisé dans certains produits de soins capillaires pour son potentiel à éliminer le chlore des cheveux.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inclus dans les kits médicaux d'urgence pour son rôle dans le traitement de l'empoisonnement au cyanure.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté a été étudié pour des applications potentielles en agriculture, en particulier dans les processus d'assainissement des sols.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inodore et généralement considéré comme sûr lorsqu'il est manipulé conformément aux protocoles de sécurité standard.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté a été étudié pour ses effets thérapeutiques potentiels dans certaines affections cutanées.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est inclus dans diverses formulations où ses propriétés réductrices et antioxydantes sont bénéfiques.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est un composé polyvalent dont les applications sont largement répandues dans la photographie, la médecine, le traitement de l'eau et l'industrie, reflétant son importance dans divers domaines.


DESCRIPTION


Le thiosulfate de sodium pentahydraté est un composé chimique de formule moléculaire Na2S2O3 · 5H2O.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est la forme pentahydratée du thiosulfate de sodium, ce qui signifie qu'il contient cinq molécules d'eau (H2O) liées à chaque molécule de thiosulfate de sodium (Na2S2O3).

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est un composé cristallin de formule moléculaire Na2S2O3 · 5H2O.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté forme des cristaux ou une poudre transparents, incolores à blancs, solubles dans l'eau.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est connu pour son rôle d'agent fixateur dans les processus de développement photographique.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est communément appelé « hypo » dans les cercles de photographie.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté a un pH neutre dans les solutions aqueuses et est non toxique dans des conditions normales de manipulation.
La forme pentahydratée indique qu'elle contient cinq molécules d'eau liées à chaque molécule de thiosulfate de sodium.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé dans des applications médicales comme antidote à l'empoisonnement au cyanure en réagissant avec le cyanure pour former du thiocyanate.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est également utilisé dans le traitement de l'eau pour déchlorer l'eau et neutraliser l'excès de chlore.

En chimie analytique, il sert d'agent réducteur et de réactif standard dans les titrages.
Industriellement, il est utilisé dans l’industrie textile pour le blanchiment et dans la production de détergents.

Le thiosulfate de sodium pentahydraté est stable dans des conditions normales mais se décompose lorsqu'il est chauffé, libérant du dioxyde de soufre.
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air mais ne se déliquète pas.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Cristaux transparents incolores à blancs ou poudre cristalline.
Odeur : Inodore.
Goût : Légèrement salé.
Solubilité : Très soluble dans l’eau ; la solubilité augmente avec la température.
Densité : Environ 1,67 g/cm³.
Point de fusion : se décompose à environ 48°C (118°F) sans fondre directement.
Point d'ébullition : se décompose en chauffant.
Hygroscopique : absorbe l'humidité de l'air mais ne se déliquète pas.
Structure cristalline : cristallise dans le système cristallin monoclinique.
pH : Neutre en solution aqueuse.
Poids moléculaire : environ 248,18 g/mol.
Chaleur de solution : Dissolution exothermique dans l’eau.


Propriétés chimiques:

Formule chimique : Na2S2O3 · 5H2O.
Composition : Contient des ions sodium (Na+), des ions thiosulfate (S2O3^2-) et des molécules d'eau.
État d'hydratation : La forme pentahydratée indique cinq molécules d'eau par molécule de thiosulfate de sodium.
Acidité/Basicité : pH neutre en solution aqueuse.
Solubilité dans d'autres solvants : Insoluble dans les solvants organiques.
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage, mais se décompose sous l'effet du chauffage, libérant du dioxyde de soufre gazeux.
Potentiel de réduction : Le thiosulfate de sodium agit comme un agent réducteur doux dans certaines réactions chimiques.
Formation de complexes : forme des complexes stables avec des ions métalliques, tels que l'argent, lors des processus photographiques.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Si de la poussière ou de la poudre de thiosulfate de sodium pentahydraté est inhalée, transporter immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Aider à respirer si nécessaire. Donnez de l’oxygène si vous êtes formé à le faire et si la respiration est difficile.
Consulter rapidement un médecin si les symptômes respiratoires persistent ou s'aggravent.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
Rincer la peau sous l'eau courante pour assurer l'élimination complète du composé.
En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.
Nettoyer les vêtements contaminés avant de les réutiliser.


Lentilles de contact:

Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau tiède qui coule doucement, en maintenant les paupières ouvertes.
Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes, en vous assurant que l'eau pénètre sous les paupières et sur toute la surface des yeux.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire ; continuez à rincer.
Consulter un médecin si l'irritation, la douleur ou la rougeur persiste.


Ingestion:

Rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Si une grande quantité a été avalée ou si des symptômes tels que des nausées, des vomissements ou des douleurs abdominales apparaissent, consultez immédiatement un médecin.
Fournir au personnel médical les informations sur le produit et le contenant si disponible.


Notes au personnel médical :

Traitez de manière symptomatique et de soutien.
Soyez conscient des irritations potentielles ou des réactions allergiques, en particulier en cas d'exposition prolongée ou répétée.
Surveiller les fonctions respiratoires et cardiovasculaires en cas d'exposition importante.


Conseils généraux :

Évitez autant que possible tout contact direct avec le thiosulfate de sodium pentahydraté.
Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de la substance.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du thiosulfate de sodium pentahydraté.
Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après manipulation.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial et des vêtements de protection (tels qu'une blouse de laboratoire ou un tablier) lors de la manipulation du thiosulfate de sodium pentahydraté.
Utiliser une protection respiratoire (par exemple, un masque approuvé par le NIOSH) en cas de manipulation dans des conditions poussiéreuses ou génératrices d'aérosols.

Ventilation:
Utiliser dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussière ou de vapeurs.
Mettre en œuvre une ventilation par aspiration locale si nécessaire pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air.

Évitement de contact :
Minimiser le contact direct avec la peau et l'inhalation de poussières ou de vapeurs.
Utiliser des outils ou du matériel de distribution pour minimiser l'exposition pendant la manipulation.

Procédures de manipulation :
Manipulez le thiosulfate de sodium pentahydraté avec précaution pour éviter les déversements et minimiser la génération de poussière.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de la substance.
Se laver soigneusement les mains et toute peau exposée avec de l'eau et du savon après manipulation.

Électricité statique:
Équipements et conteneurs au sol pour éviter les décharges statiques, qui pourraient enflammer les poussières ou les vapeurs.

Compatibilité:
Assurer la compatibilité avec les autres matériaux et produits chimiques utilisés dans les formulations.
Suivez les directives de compatibilité fournies par le fabricant.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
Nettoyer immédiatement les déversements en utilisant des matériaux absorbants adaptés aux produits chimiques.
Évitez de générer de la poussière.
Éliminer les matériaux contaminés conformément aux réglementations locales.

Procédures d'urgence:
Familiariser le personnel avec les procédures d'urgence, y compris les itinéraires d'évacuation et les contacts d'urgence.
Avoir des mesures de contrôle des déversements et un équipement de lutte contre l'incendie approprié à portée de main.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez le thiosulfate de sodium pentahydraté dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur ou d'inflammation.
Maintenir les températures de stockage recommandées par le fabricant pour assurer la stabilité du produit.

Contrôle de la température:
Conserver dans un environnement à température contrôlée pour éviter la dégradation ou les modifications des propriétés physiques.

Séparation:
Conserver à l’écart des matières incompatibles telles que les oxydants puissants, les acides et les bases.

Intégrité du conteneur :
Inspectez régulièrement les conteneurs pour déceler des fuites ou des dommages.
Remplacez les conteneurs endommagés pour éviter les déversements et l’exposition.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec le nom du produit, les informations sur les dangers, les précautions de manipulation et les exigences de stockage.

Mesures de sécurité:
Restreindre l’accès aux zones de stockage au personnel autorisé uniquement. Conserver dans des armoires ou des pièces verrouillées si nécessaire.

Rayonnage et empilage :
Stocker les conteneurs sur des étagères ou des palettes pour éviter tout contact avec le sol et faciliter l'inspection et la manipulation.

Considérations environnementales:
Empêcher les déversements de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
Avoir des mesures de confinement en place pour capturer les rejets accidentels.
THIOUREA DIOXIDE
SYNONYMS Formamidine sulfinic acid; FAS; Thiourea S,S-dioxide; Aminoimino methanesulfinic acid; Formamidinsulfins urea; Thioharnstoffdioxid; Aminoiminomethansulfins ure; Aminoiminomethanesulfinic acid;CAS NO. 1758-73-2
THIOURÉE
La thiourée (/ˌθaɪ.oʊjʊəˈriː.ə, -ˈjʊəri-/) est un composé organosoufré de formule SC(NH2)2 et de structure H2N−C(=S)−NH2.
La thiourée est structurellement similaire à l'urée (H2N−C(=O)−NH2), sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre (comme l'implique le préfixe thio-); cependant, les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement.


Numéro CAS : 62-56-6
Numéro CE : 200-543-5
Numéro MDL : MFCD00008067
Formule linéaire : NH2CSNH2


La thiourée est une tranche blanche brillante, un pilier ou une aiguille en forme de corps cristallisé brillant, densité 1,046, point de fusion 170-172.
La thiourée peut se dissoudre dans l'eau froide, l'acide ammonium-soufre-prussique et l'alcool, et se dissout également facilement dans l'éther.
La thiourée est un composé organosoufré similaire à l'urée dans lequel l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre.


La thiourée est un réactif en synthèse organique.
Les « thiourées » font référence à une large classe de composés de structure générale R2N−C(=S)−NR2.
Les thiourées sont apparentées aux thioamides, par exemple RC(S)NR2, où R est méthyle, éthyle, etc.


La thiourée (/ˌθaɪ.oʊjʊəˈriː.ə, -ˈjʊəri-/) est un composé organosoufré de formule SC(NH2)2 et de structure H2N−C(=S)−NH2.
La thiourée est structurellement similaire à l'urée (H2N−C(=O)−NH2), sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre (comme l'implique le préfixe thio-); cependant, les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement.


La thiourée est le membre le plus simple de la classe des thiourées, constituée d'urée dans laquelle l'atome d'oxygène a été remplacé par du soufre.
La thiourée a une fonction chromophore et antioxydante.
La thiourée est un membre des urées, un membre des thiourées et un composé à un carbone.


La thiourée est dérivée d'un O carbonothioique, d'un O-acide et d'une urée.
De même, les aminothiazoles peuvent être synthétisés par la réaction des α-halocétones et de la thiourée.
Les produits pharmaceutiques acide thiobarbiturique et sulfathiazole sont préparés à partir de thiourée.


Le 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole est préparé par la réaction de la thiourée et de l'hydrazine.
La thiourée est un composé organo-soufré de formule SC(NH2)2.
La thiourée est structurellement similaire à l'urée, sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre.


Les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement.
La thiourée a un large éventail d'applications.
La thiourée est l'analogue soufré de l'urée.


La thiourée est utilisée pour son équivalence synthétique avec le sulfure d'hydrogène.
La thiourée joue un rôle important dans la construction des hétérocycles.
La thiourée agit comme précurseur du sulfure pour produire des sulfures métalliques comme le sulfure de mercure.


Le dioxyde de thiourée est un produit chimique oxydant la thiourée qui est stable sous forme solide et en solution aqueuse froide.
Il présente une réaction acide modérée et n'atteint une capacité de réduction maximale dans une solution aqueuse que lorsqu'il est chauffé à environ 100°C.
Le groupe carbonyle est le groupe fonctionnel de l'urée.


Une molécule possède un groupe fonctionnel avec un groupe carbonyle lié à deux atomes d'azote, ou un groupe fonctionnel avec un groupe carbonyle lié à deux atomes d'azote.
Le membre le plus simple de cette classe est également connu sous le nom d’urée.


Lorsque l'urée se dissout dans l'eau, la thiourée n'est ni acide ni alcaline.
Celui-ci est utilisé par l’organisme de diverses manières, la plus essentielle étant l’excrétion de l’azote.
Le foie modifie le cycle de l'urée en combinant deux molécules d'ammoniac (NH3) avec une molécule de dioxyde de carbone (CO2).


Un composé organosulfuré, la thiourée, est composé d'atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène et de soufre.
La formule chimique de la thiourée est SC(NH2)2.
Comme son nom et sa composition l’indiquent, la thiourée est très similaire à l’urée.


Dans la thiourée, l'atome d'oxygène de l'urée est déplacé par l'atome de soufre.
Ici, vous devez noter que l’urée et la thiourée sont structurellement similaires mais très différentes dans leurs propriétés physiques et chimiques.
La thiourée est également connue sous le nom de thiocarbamide.


La thiourée, également connue sous le nom de thiocarbamide, est une molécule organique similaire à l'urée (qv) mais qui contient du soufre plutôt que de l'oxygène ; sa formule chimique est CS(NH2)2, alors que les urées sont CO(NH2)2.
La thiourée, comme l'urée, est fabriquée en induisant un réarrangement d'une substance chimiquement similaire, comme le chauffage du thiocyanate d'ammonium (NH4SCN).


L’ajout de sulfure d’hydrogène au cyanamide est une technique de production plus régulièrement utilisée.
La thiourée contient bon nombre des mêmes caractéristiques chimiques que l'urée, bien qu'elle ne soit pas aussi largement utilisée.
La petite quantité de thiourée consommée est principalement utilisée en photographie comme agent fixateur, dans la production de résine thermodurcissable, comme insecticide, dans le traitement des textiles et comme ingrédient de départ pour certaines couleurs et produits pharmaceutiques.


À 182°C (360°F), la thiourée cristallise sous forme de cristaux incolores.
La thiourée est toxique, même si la dose mortelle n'a pas été déterminée.
La thiourée est un produit chimique cristallin blanc soluble dans l'eau au goût amer qui forme des composés supplémentaires avec des ions métalliques et est utilisée dans la fixation photographique, la vulcanisation du caoutchouc et la production de résine synthétique.


L'analogue soufré de l'urée est la thiourée.
La thiourée joue un rôle crucial dans la création d'hétérocycles.
La thiourée ressemble à des cristaux blancs inflammables et dégagent des odeurs désagréables ou toxiques lorsqu'ils sont exposés au feu.


La thiourée sert de précurseur au sulfure, permettant la formation de sulfures métalliques tels que le sulfure de mercure.
La thiourée pénètre dans l'organisme par inhalation de son aérosol et par ingestion.
La thiourée est un composé organique de carbone, d'azote, de soufre et d'hydrogène, de formule CSN2H4 ou (NH2)2CS.


La thiourée est similaire à l'urée, sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre.
Les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement en raison des électronégativités relatives du soufre et de l'oxygène.
La thiourée est un réactif polyvalent en synthèse organique.


Les « thiourées » font référence à une large classe de composés ayant la structure générale (R1R2N)(R3R4N)C=S.
Les thiourées sont apparentées aux thioamides, par exemple RC(S)NR2, où R est méthyle, éthyle, etc.
La thiourée est une molécule planaire.


La distance de liaison C=S est de 1,60 ± 0,1 pour une large gamme de dérivés.
Cette plage étroite indique que la liaison C=S est insensible à la nature du substituant.
Ainsi, le thioamide, qui s'apparente à un groupe amide, est difficile à perturber.


La thiourée réduit les peroxydes en diols correspondants.
L'intermédiaire de la réaction est un épidioxyde instable qui ne peut être identifié qu'à -100 °C.
L'épidioxyde est similaire à l'époxyde sauf avec deux atomes d'oxygène.


Cet intermédiaire se réduit en diol par la thiourée.
Il a été démontré que la thiourée présente des fonctions antivirales, antifongiques et antiradicalaires.
La thiourée appartient à la classe des composés organiques appelés thiourées.


Ce sont des composés organiques contenant la fonction thiourée, un dérivé de l'urée de structure générale (R1(N)R2C(=S)(R3)R4, R1-R4=H, alkyle, aryle), obtenus en remplaçant le groupe carbonyle d'urée avec un groupe thiocarbonyle.
La thiourée est soluble dans l'eau.


La thiourée est stable.
La thiourée est incompatible avec les acides forts.
De nombreux dérivés de la thiourée sont utiles.


Les thiourées N,N-non substituées sont généralement préparées en laissant le cyanamide correspondant réagir avec LiAlHSH en présence de HCl 1 N dans de l'éther diéthylique anhydre.
LiAlHSH peut être préparé en faisant réagir du soufre avec de l'hydrure de lithium et d'aluminium.


De même, les aminothiazoles peuvent être synthétisés par la réaction d'alpha-halo cétones et de thiourée.
Un agent de lixiviation pour la lixiviation de l'or et de l'argent peut être créé en oxydant sélectivement la thiourée, en contournant les étapes d'utilisation du cyanure et de fusion.
La thiourée est un composé organosoufré (composés organiques contenant du soufre) de formule SC(NH2)2.


En d’autres termes, la thiourée est un analogue soufré de l’urée.
La thiourée est structurellement similaire à l'urée – un composé organique, sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre, mais les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement.


La production mondiale totale de thiourée, environ 40 % est produite en Allemagne et 40 % en Chine.
Environ 10 000 tonnes de thiourée sont fabriquées dans le monde chaque année.
La thiourée est l'intermédiaire du fongicide, de l'acétochlore, de la tétrazine, etc.


La thiourée est la matière première du médicament thiamine thiazole
La thiourée est un composé organique de carbone, d'azote, de soufre et d'hydrogène, de formule CSN2H4 ou (NH2)2CS.
La thiourée est similaire à l'urée, sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre.


Les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement en raison des électronégativités relatives du soufre et de l'oxygène.
La thiourée est un réactif polyvalent en synthèse organique.
Les « thiourées » font référence à une large classe de composés de structure générale (R1R²N)(R³R4N)C=S.
Les thiourées sont apparentées aux thioamides, par exemple RC(S)NR2, où R est méthyle, éthyle, etc.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la THIOURÉE :
D'autres utilisations industrielles de la thiourée comprennent la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo, le papier pour photocopie photosensible et presque tous les autres types de papier pour copie.
La thiourée est également utilisée pour tonifier les tirages photographiques à la gélatine argentique (voir Sepia Toning).


La thiourée est utilisée dans les procédés de galvanoplastie brillante et semi-brillante Clifton-Phillips et Beaver.
La thiourée est également utilisée dans une solution avec du chlorure d'étain (II) comme solution d'étamage autocatalytique pour les cartes de circuits imprimés en cuivre.
Les thiourées sont utilisées (généralement comme catalyseurs donneurs de liaisons hydrogène) dans un thème de recherche appelé organocatalyse des thiourées.


Les thiourées se révèlent souvent être des donneurs de liaisons hydrogène plus puissants (c'est-à-dire plus acides) que les urées.
La thiourée est utilisée dans les industries pour la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme intermédiaire chimique ou catalyseur dans le traitement et le placage des métaux et dans le traitement photographique.


La thiourée est utilisée comme contaminant dans les fongicides à base d'éthylène bisdithiocarbanate et peut également se former lors de la cuisson des aliments contenant les fongicides.
La thiourée est utilisée dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et adoucisseurs d’eau.
La thiourée est utilisée dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique.


D'autres rejets de thiourée dans l'environnement sont susceptibles de se produire : utilisation en intérieur comme réactif et utilisation en extérieur comme réactif.
La thiourée peut être utilisée comme matière première pour les colorants, les résines et la poudre de moulage par compression, ainsi que comme accélérateur de vulcanisation du caoutchouc, agent de flottation pour les minéraux métalliques, etc.


La thiourée est largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, agricole, chimique, métallurgique, pétrolière, etc.
La thiourée est également le principal matériau de production de dioxyde de thiourée.
La thiourée est utilisée en raison de sa ressemblance chimique avec le sulfure d'hydrogène.


La thiourée est utilisée, entre autres, dans la fabrication de résines ignifuges et d’accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo (papier pour photocopie sensible à la lumière) et dans presque tous les autres types de papier à copier.
La thiourée est également utilisée pour colorer les tirages photographiques à la gélatine argentique.


Les utilisations industrielles de la thiourée comprennent la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo (papier pour photocopie sensible à la lumière) et dans presque tous les autres types de papier à copier.
La thiourée est également utilisée pour tonifier les tirages photographiques à la gélatine argentique.


Un agent de lixiviation pour la lixiviation de l'or et de l'argent peut être créé en oxydant sélectivement la thiourée, en contournant les étapes d'utilisation du cyanure et de fusion.
Une autre application courante de l’utilisation de la thiourée est une source de soufre courante pour fabriquer des nanoparticules semi-conductrices de sulfure de cadmium.
La thiourée est un produit chimique industriel et est également présente naturellement dans certaines plantes et champignons.


En tant que produit chimique industriel, la thiourée est utilisée dans les solutions de finition des métaux, dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, dans le raffinage du cuivre et comme inhibiteur de rouille.
La thiourée peut également être trouvée dans les produits chimiques photographiques en noir et blanc et dans les nettoyants pour argent et métaux.


Selon les données les plus récentes, la thiourée n'est pas fabriquée au Canada, mais elle est importée au Canada.
La thiourée est un intermédiaire de synthèse de produits pharmaceutiques, chimiques et techniques.
Réactif pour la synthèse organiqueUtilisé comme réactif pour la synthèse organique. La thiourée est un fixateur photographique utilisé dans la fabrication de résines. Il agit comme un catalyseur de réactions asymétriques.


La thiourée joue un rôle essentiel en tant que catalyseur pour la réaction d'addition hautement énantio- et diastéréosélective des oxindoles aux nitrooléfines.
La thiourée est également utile pour améliorer la productivité du haricot mungo.
La thiourée réduit les peroxydes en diols correspondants.


L'intermédiaire de la réaction est un épidioxyde instable qui ne peut être identifié qu'à -100 ℃ .
L'épidioxyde est similaire à l'époxyde sauf avec deux atomes d'oxygène.
Cet intermédiaire se réduit en diol par la thiourée.


La thiourée est également utilisée dans le traitement réducteur de l'ozonolyse pour donner des composés carbonylés.
Le sulfure de diméthyle est également un réactif efficace pour cette réaction, mais il est très volatil (point d'ébullition 37 ℃ ) et a une odeur désagréable alors que la thiourée est inodore et non volatile (reflétant sa polarité).


La thiourée est couramment utilisée pour convertir les halogénures d'alkyle en thiols.
De telles réactions se déroulent par l'intermédiaire de sels d'isothiuronium.


La réaction capitalise sur la forte nucléophilie du centre soufré et l'instabilité hydrolytique du sel d'isothiuronium :
CS(NH2)2 + RX → RSC(NH2)2+X-
RSC(NH2)2+X- + 2 NaOH → RSNa + OC(NH2)2 + NaX
RSNa + HCl → RSH + NaCl


En principe, les sulfures de métaux alcalins pourraient également être utilisés pour convertir les halogénures d'alkyle en thiols, mais la thiourée évite la formation de sulfures de dialkyle, un produit secondaire qui nuit à l'utilisation de Na2S et des réactifs associés.
Les thiourées sont utilisées comme éléments constitutifs des dérivés de pyrimidine.


Ainsi, les thiourées se condensent avec les composés β-dicarbonyle.
Le groupe amino de la thiourée se condense initialement avec un carbonyle, suivi d'une cyclisation et d'une tautomérisation.
La désulfuration délivre la pyrimidine.


Une autre application courante de l’utilisation de la thiourée est une source de soufre courante pour fabriquer des nanoparticules semi-conductrices de sulfure de cadmium.
Une bouillie de 1 g de sulfate de cadmium (1,3 mmol), 0,5 g de thiourée (6,6 mmol) et 0,1 g de SiO2 (1,7 mmol) a été soniquée pendant 3 heures sous air ambiant à température ambiante.
La solution de suspension incolore vire au jaune, indiquant la génération de CdS.


D'autres utilisations industrielles de la thiourée comprennent la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo (papier pour photocopie sensible à la lumière) et dans presque tous les autres types de papier à copier.
Le dioxyde de thiourée (préparé par oxydation de la thiourée avec du peroxyde d'hydrogène) est utilisé comme agent réducteur dans de nombreuses réactions chimiques utilisées dans le traitement des textiles.


La thiourée est utilisée dans la production de résines ignifuges, qui préviennent ou ralentissent la propagation des incendies.
La thiourée est utilisée comme source de sulfure, un composé de soufre avec un autre élément.
La thiourée réagit avec les halogénures d'alkyle et les transforme en thiols, un analogue soufré des alcools. C'est simple, c'est un composé organique constitué de composés avec un atome de soufre.


Par exemple, l’éthane – 1,2 – dithiol est préparé par le 1,2 – dibromoéthane.
La réaction est donnée ci-dessous :
C2H4Br2 + 2SC(NH2)2 → [C2H4(SC(NH2)2)2] Br2
[C2H4(SC(NH2)2)2] Br2 + 2KOH → C2H4(SH)2 + 2OC(NH2)2 + 2KBr


La thiourée peut également être utilisée comme source de sulfure dans les réactions avec les ions métalliques.
Par exemple, le sulfure de mercure se forme lorsque l’ion mercure réagit avec la thiourée en présence d’eau et de chaleur.
La réaction est donnée ci-dessous :
Hg2+ + SC(NH2)2 + H2O → HgS + OC(NH2)2 + 2H+


La thiourée se condense avec le -dicarbonyle et forme des dérivés de pyrimidine. La thiourée est utilisée dans les accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme agent auxiliaire.
La thiourée est utilisée dans les tirages photographiques argentiques – gélatine, papier diazo, papier photocopie photosensible, etc.


La thiourée est utilisée dans de nombreux procédés de galvanoplastie tels que la galvanoplastie brillante Clifton – Philips et Beaver, etc.
Pour les circuits imprimés en cuivre, une solution de chlorure d'étain (II) est utilisée.
La thiourée est également utilisée dans la solution.


La thiourée est utilisée dans la lixiviation de l’or et de l’argent.
La thiourée est utilisée dans la production d'accélérateurs de vulcanisation et de résines ignifuges dans les industries.
La thiourée est utilisée comme catalyseur dans le traitement des métaux, le placage et le traitement photographique.


Dans l'industrie textile, la Thiourée est utilisée comme agent réducteur.
La thiourée est également utilisée comme dissolvant de ternissement de l’argent.
La thiourée est utilisée pour lever la dormance de certains types de graines afin de déterminer la viabilité des graines si celles-ci ne parviennent pas à germer dans des conditions normales.


La thiourée est également utilisée pour augmenter la tolérance au stress des tissus végétaux.
La thiourée a été utilisée dans plusieurs espèces d'arbres comme substitut à la stratification des graines.


-Précurseur du Thiox :
La thiourée en soi a peu d'applications.
La thiourée est principalement consommée comme précurseur du dioxyde de thiourée, qui est un agent réducteur courant dans la transformation des textiles.


-Les engrais
Récemment, la thiourée a été étudiée pour ses multiples propriétés souhaitables en tant qu'engrais, en particulier dans des conditions de stress environnemental.
La thiourée peut être appliquée à divers titres, comme un prétraitement des semences (pour l'amorçage), une pulvérisation foliaire ou une supplémentation moyenne.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE LA THIOURÉE :
La thiourée réagit avec les halogénures d'alkyle et donne un sel d'isothiouronium. Une réaction d'hydrolyse ultérieure de ce sel entraîne la formation de thiol et d'urée.
La thiourée apparaît sous forme de cristaux ou de poudre blancs ou blanc cassé.
La thiourée coule et se mélange à l'eau.
La thiourée est inodore et a un goût amer.



STRUCTURE ET LIAISON DE LA THIOURÉE :
La thiourée est une molécule planaire.
La distance de liaison C=S est de 1,71 Å.
Les distances CN sont en moyenne de 1,33 Å.

L'affaiblissement de la liaison CS par la liaison CN pi est indiqué par la courte liaison C=S dans la thiobenzophénone, qui est de 1,63 Å.
La thiourée se présente sous deux formes tautomères, parmi lesquelles la forme thione prédomine dans les solutions aqueuses.
La constante d'équilibre a été calculée car Keq est de 1,04×10−3.
La forme thiol, également connue sous le nom d'isothiourée, peut être rencontrée dans des composés substitués tels que les sels d'isothiouronium.



PRODUCTION DE THIOURÉE :
La production annuelle mondiale de thiourée est d'environ 10 000 tonnes. Environ 40 % sont produits en Allemagne, 40 % en Chine et 20 % au Japon.
La thiourée peut être produite à partir de thiocyanate d'ammonium, mais le plus souvent elle est produite par la réaction du sulfure d'hydrogène avec du cyanamide de calcium en présence de dioxyde de carbone.
CaCN2+3H2S→Ca(SH)2+(NH2)2CS
{CaCN_{2}+3\,H_{2}S\rightarrow Ca(SH)_{2}+(NH_{2})_{2}CS} }2CaCN2+Ca(SH)2+6H2O→2( NH2)2CS+3Ca(OH)2
Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O



STRUCTURE ET LIAISON DE LA THIOURÉE :
La thiourée est une molécule planaire.
La distance de liaison C=S est de 1,60 ± 0,1 Å pour une large gamme de dérivés.
Cette plage étroite indique que la liaison C=S est insensible à la nature du substituant.
Ainsi, le thioamide, qui s'apparente à un groupe amide, est difficile à perturber.



PARENTS ALTERNATIFS DE THIOURÉE :
*Composés organopnictogènes
*Composés organo-azotés
*Dérivés d'hydrocarbures



SUBSTITUANTS DE LA THIOURÉE :
*Thiourée
*Composé azoté organique
*Composé organopnictogène
*Dérivé d'hydrocarbure
*Composé organo-azoté
*Composé aliphatique acyclique



TYPE DE COMPOSÉ DE THIOURÉE :
*Amine
*Toxine alimentaire
* Toxine domestique
*Indicateur et réactif
*Toxine industrielle/lieu de travail
*Métabolite
*Composé organique
*Composé synthétique



PROPRIÉTÉS DE LA THIOURÉE :
La thiourée présente les propriétés physiques et chimiques suivantes :
La thiourée est un composé organique contenant des atomes de soufre.
La masse molaire de la thiourée est de 76,12 g.mol-1.

La thiourée est un composé de couleur blanche.
La thiourée existe à l'état solide à température ambiante.
Le point de fusion de la thiourée est de 182°.

Le point d'ébullition de la thiourée est de 155 o.
La densité de la thiourée est de 1,405 g.ml-1.
La thiourée est très soluble dans l'eau.

Par exemple, 142 g de thiourée peuvent être dissous dans un litre d’eau à 25°.
La thiourée est de nature légèrement acide.
Les cristaux de thiourée sont hautement combustibles au contact du feu.

La thiourée a un pH supérieur à 3.
La thiourée est un composé inodore (sans odeur).
La tension superficielle de la thiourée est de 1,04•10-2 N/m.

La thiourée, chauffée au-dessus de 130°, forme du thiocyanate d'ammonium.
Lors du refroidissement, la thiourée se transforme à nouveau en thiourée.
Réduction – Les peroxydes sont réduits en leurs diols correspondants (composés chimiques avec deux groupes hydroxyle) par la thiourée.

Au cours de cette réaction de réduction, un sous-produit se forme appelé endo-peroxyde.
L'endo-peroxyde est un composé très instable.
En raison de sa nature non volatile, la thiourée est également utilisée dans l'ozonolyse des alcènes cycliques pour donner des composés carbonylés.
La thiourée réagit avec les halogénures d'alkyle et forme des thiols.



FORMULE DE THIOURÉE :
La thiourée est un composé organosoufré similaire à l'urée dans laquelle les atomes d'oxygène de l'urée sont remplacés par du soufre.
La thiourée est également appelée pseudothiourée ou thiocarbamide.
La formule chimique de la thiourée est CH4N2S.
L'apparence de la Thiourée est sous forme de cristaux blancs et lorsqu'ils entrent en contact avec le feu, elle libère des fumées toxiques.
La thiourée joue un rôle important dans la formation d'hétérocycles.



STRUCTURE DE LA THIOURÉE :
La formule de thiourée est composée d'éléments carbone, hydrogène, azote et soufre.
Le carbone est l’élément chimique non métallique le plus abondant.
Dans le tableau périodique, la Thiourée appartient au groupe 14 et est représentée par le symbole C.

La thiourée forme un très grand nombre de composés.
L'hydrogène est le premier élément du tableau périodique qui n'a ni odeur, ni couleur, ni goût.
Il est représenté par le symbole H.
C'est une substance gazeuse.

L'azote est également un non-métal abondant présent dans le groupe 15 du tableau périodique.
C'est l'élément le plus léger de son groupe et est représenté par le symbole N.
Le soufre est l'élément le plus réactif et est présent dans le groupe 16 du tableau périodique.
Il est représenté par le symbole S.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA THIOURÉE :
La thiourée est un cristal solide blanc.
La thiourée est inodore.
La thiourée est soluble dans l'eau (137 grammes/litre à 20°Celsius).
La valeur du pH de la Thiourée est supérieure à 3.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE LA THIOURÉE :
Formule chimique – CH4N2S
Point de fusion – 176°C à 178°C.
Point d'ébullition – 150°C à 160°C.
Poids moléculaire – 76,12 gramme/mol
La thiourée (CH4NH2S) réagit avec les halogénures d'alkyle pour produire du sel d'isothiouronium.
L'hydrolyse du sel d'isothiouronium donne du thiol et de l'urée.



SYNTHÈSE DE LA THIOURÉE :
Synthèse de la thiourée
La thiourée se présente sous deux formes tautomères :
La production annuelle mondiale de thiourée est d'environ 10 000 tonnes.

Environ 40 % sont produits en Allemagne, 40 % en Chine et 20 % au Japon.
La thiourée peut être préparée à partir de thiocyanate d'ammonium mais est plus communément synthétisée par la réaction du sulfure d'hydrogène avec du cyanamide de calcium en présence de dioxyde de carbone.



RÉACTIONS DE LA THIOURÉE :
Le matériau a la propriété inhabituelle de se transformer en thiocyanate d'ammonium lors d'un chauffage au-dessus de 130 °C.
Lors du refroidissement, le sel d'ammonium se reconvertit en thiourée.

Réducteur :
La thiourée réduit les peroxydes en diols correspondants.
L'intermédiaire de la réaction est un endoperoxyde instable.

*réduction du peroxyde cyclique
La thiourée est également utilisée dans le traitement réducteur de l'ozonolyse pour donner des composés carbonylés.
Le sulfure de diméthyle est également un réactif efficace pour cette réaction, mais il est très volatil (point d'ébullition 37 °C) et a une odeur désagréable alors que la thiourée est inodore et non volatile (reflétant sa polarité).

*réduction du clivage du produit issu de l'ozonolyse
Source de sulfure
La thiourée est utilisée comme source de sulfure, par exemple pour convertir les halogénures d'alkyle en thiols.
La réaction capitalise sur la nucléophilie élevée du centre soufré et sur la facilité d’hydrolyse du sel intermédiaire d’isothiouronium :

CS(NH2)2 + RX → RSC(NH2)+2X−RSC(NH2)+2X− + 2 NaOH → RSNa + OC(NH2)2 + NaX + H2O

RSNa + HCl → RSH + NaCl
Dans cet exemple, l'éthane-1,2-dithiol est préparé à partir du 1,2-dibromoéthane :

C2H4Br2 + 2SC(NH2)2 → [C2H4(SC(NH2)2)2]Br2
[C2H4(SC(NH2)2)2]Br2 + 2 KOH → C2H4(SH)2 + 2 OC(NH2)2 + 2 KBr
Comme d'autres thioamides, la thiourée peut servir de source de sulfure lors d'une réaction avec des ions métalliques.
Par exemple, du sulfure de mercure se forme lorsque les sels mercuriques en solution aqueuse sont traités avec de la thiourée :

Hg2+ + SC(NH2)2 + H2O → HgS + OC(NH2)2 + 2 H+
Ces réactions de sulfuration, qui ont été appliquées à la synthèse de nombreux sulfures métalliques, nécessitent de l'eau et généralement un peu de chauffage.



POLISSAGE DE L'ARGENT, THIOURÉE :
Un lixiviant pour la lixiviation de l'or et de l'argent peut être créé en oxydant sélectivement la thiourée, en contournant les étapes d'utilisation et de fusion du cyanure.



RÉACTION DE KURKANOV, THIOURÉE :
Réaction de Kurnakov
La thiourée est un réactif essentiel dans le test de Kurnakov utilisé pour différencier les isomères cis et trans- de certains complexes planaires carrés du platine.
La réaction a été découverte en 1893 par le chimiste russe Nikolai Kurnakov et est toujours utilisée pour tester des composés de ce type.

Précurseur des hétérocycles :
Les thiourées sont des éléments constitutifs des dérivés de la pyrimidine.
Ainsi, les thiourées se condensent avec les composés β-dicarbonyle.
Le groupe amino de la thiourée se condense initialement avec un carbonyle, suivi d'une cyclisation et d'une tautomérisation.
La désulfuration délivre la pyrimidine.



IMPORTANCE DE LA THIOURÉE :
La thiourée joue un rôle important dans la construction des hétérocycles, composés formés par l'insertion d'un ou plusieurs hétéroatomes similaires ou différents (autres que les atomes de carbone ou d'hydrogène) dans différents systèmes cycliques.
La thiourée se présente sous forme de cristaux blancs combustibles qui, au contact du feu, dégagent des fumées irritantes ou toxiques.

La thiourée agit comme précurseur du sulfure pour produire des sulfures métalliques comme le sulfure de mercure.
La thiourée est un réactif de la synthèse organique, une branche particulière de la synthèse chimique, et concerne la construction de composés organiques via des réactions organiques.

Les « thiourées » peuvent désigner une large classe de composés ayant la structure générale (R1R2N) (R3R4N) C=S.
La thiourée est également appelée par des noms tels que « Thiocarbamide et Pseudo thiourée ».
Les thiourées appartiennent aux thioamides, un groupe fonctionnel de structure générale R – CS – NR′R″, où R, R′ et R″ sont des groupes organiques. Les exemples incluent RC(S)NR2, où R est méthyle, éthyle, etc.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la THIOURÉE :
Numéro CAS : 62-56-6
Poids moléculaire : 76,12
Beilstein: 605327
Numéro CE : 200-543-5
Numéro MDL : MFCD00008067
État physique : cristallin
Couleur blanche
Odeur : inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 170 - 176 °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : 5,0 - 7 à 50 g/l à 20 °C

Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 137 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow: -0,92 à 20 °C - Aucune bioaccumulation n'est attendue.
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1 405 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle : environ 65,4 mN/m à 1g/l à 20 °C
Numéro CAS : 62-56-6
Numéro d'index CE : 612-082-00-0
Numéro CE : 200-543-5
Formule de Hill : CH₄N₂S
Formule chimique : H₂NCSNH₂

Masse molaire : 76,12 g/mol
Code SH : 2930 90 98
Densité : 1,405 g/cm3 (20 °C)
Température d'inflammation : 440 °C Poussière
Point de fusion : 176 - 178 °C
Valeur pH : 5,0 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Densité apparente : 640 kg/m3
Solubilité : 137 g/l
Formule chimique : CH4N2S
Masse molaire : 76,12 g/mol
Aspect : solide blanc
Densité : 1,405 g/mL
Point de fusion : 182 °C (360 °F ; 455 K)
Solubilité dans l'eau : 142 g/L (25 °C)
Susceptibilité magnétique (χ) : −4,24×10−5 cm3/mol
CH4N2S : Thiourée
Densité : 1,4 g/cm³
Poids moléculaire/masse molaire : 76,12 g/mol

Point d'ébullition : 150 – 160°C
Point de fusion : 176 – 178°C
Formule chimique : CS(NH2)2
Odeur : inodore
Aspect : Solide blanc
pH : > 3
Tension superficielle : 1,0404 X 10-2 N/m
Solubilité : soluble dans l'eau (137 g/litre à 20 °C)
Formule moléculaire/poids moléculaire : CH4N2S = 76,12
État physique (20 deg.C) : Solide
Numéro CAS : 62-56-6
Numéro de registre Reaxys : 605327
Indice Merck (14) : 9367
Numéro MDL : MFCD00008067
Cristaux ou poudre blancs ou blanc cassé.
Point d'ébullition : Sublime sous vide à 302-320°F
Poids moléculaire : 76,12
Point de congélation/point de fusion : 349-352°F
Densité spécifique : 1,405 à 68°F
CAS : 62-56-6

FM : CH4N2S
MW : 76,12
EINECS : 200-543-5
Fichier Mol : 62-56-6.mol
Point de fusion : 170-176 °C (lit.)
Point d'ébullition : 263,89°C (estimation)
densité : 1.405
indice de réfraction : 1,5300 (estimation)
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : eau : soluble137g/L à 20°C
forme : Cristaux
pka : -1,0 (à 25 ℃ )
couleur : Blanc à presque blanc
Gravité spécifique : 1,406
Odeur : Inodore
PH : 6-8 (50 g/l, H2O, 20 ℃ )
Solubilité dans l'eau : 13,6 g/100 ml (20 ºC)
Merck : 149 367
Numéro de référence : 605327
Stabilité : Stable.
InChIKey : UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N

LogP : -1,050 (est)
Référence de la base de données CAS : 62-56-6 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Thiourée (62-56-6)
CIRC : 3 (Vol. Sup 7, 79) 2001
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Thiourée (62-56-6)
Formule chimique : CH4N2S
Masse moléculaire moyenne : 76,121 g/mol
Masse monoisotopique : 76,010 g/mol
Numéro de registre CAS : 62-56-6
Nom IUPAC : thiourée
Nom traditionnel : thiourée
SOURIRES : NC(S)=N
Identifiant InChI : InChI=1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI : InChIKey=UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Point de fusion : 180 °C
Point d'ébullition : se décompose. Aucun
Solubilité : 142 mg/mL à 25 °C
LogP : -1,08
Solubilité dans l'eau : 21,2 g/L

logP : -1,1
logP : -0,47
logS : -0,55
pKa (acide le plus fort) : 13,87
pKa (Base la plus forte) : -3
Charge physiologique : 0
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 0
Nombre de donneurs d'hydrogène : 2
Surface polaire : 52,04 Ų
Nombre de liaisons rotatives : 0
Réfractivité : 21,13 m³•mol⁻¹
Polarisabilité : 7,14 ų
Nombre de sonneries : 0
Biodisponibilité : 1
Règle de cinq : Oui
Filtre Ghose: Oui
Règle de Veber : Oui
Règle de type MDDR : Oui



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE LA THIOURÉE :
-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 à la THIOURÉE :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre B-(P3)
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et CONSERVATION de la THIOURÉE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Manipuler et conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la THIOURÉE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Sulfourée
Thiocarbamide
Thiourée
Thiocarbamide
Thiocarbamide
Pseudothiourée
Urée, thio-
β-thiopseudourée
Pseudothiourée
Pseudourée, 2-thio-
Thiocarbamide
JEU
2-thiourée
(NH2)2CS
Sulourée
Urée, 2-thio-
USAF EK-497
Isothiourée
Numéro de déchet Rcra U219
Diamide d'acide thiocarbonique
Thiomocovine
2-thiopseudourée
Tsizp 34
ONU 2877
Sulfourée
NSC 5033
thiocarbamide
isothiourée
sulourée
2-thiourée
Thiocarbamide
isothiourée
2-Tourée
pseudothiourée
suurée, thiuronium
(NH2)2CS
2-Thio-Pseudourée
2-thio-urée
2-thiopseudourée
2-thiourée
bêta-thiopseudourée
bêta-thiopseudourée
Diamide carbonothioique
H2NC(S)NH2
Isothiourée


THIOURÉE
La thiourée (/ˌθaɪ.oʊjʊəˈriː.ə, -ˈjʊəri-/) est un composé organosoufré de formule SC(NH2)2 et de structure H2N−C(=S)−NH2.


Numéro CAS : 62-56-6
Numéro CE : 200-543-5
Numéro MDL : MFCD00008067
Formule linéaire : NH2CSNH2
Formule chimique : CH4N2S


Les dérivés de la thiourée sont appelés « thiocarbamides » ou « thiourées ».
Le sulfure de diméthyle est également un réactif efficace pour cette réaction, mais il est très volatil (point d'ébullition 37 °C) et a une odeur désagréable alors que la thiourée est inodore et non volatile (reflétant sa polarité).


La thiourée est l'analogue soufré de l'urée.
La thiourée est une tranche blanche brillante, un pilier ou une aiguille en forme de corps cristallisé brillant, densité 1,046, point de fusion 170-172.
La thiourée peut se dissoudre dans l'eau froide, l'acide ammonium-soufre-prussique et l'alcool, et se dissout également facilement dans l'éther.


La thiourée est une tranche blanche brillante, un pilier ou une aiguille en forme de corps cristallisé brillant, densité 1,046, point de fusion 170-172.
La thiourée peut se dissoudre dans l'eau froide, l'acide ammonium-soufre-prussique et l'alcool, et se dissout également facilement dans l'éther.
Les utilisations industrielles de la thiourée comprennent la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.


La thiourée est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo (papier pour photocopie sensible à la lumière) et dans presque tous les autres types de papier à copier.
La thiourée est également utilisée pour tonifier les tirages photographiques à la gélatine argentique.
Le produit liquide de nettoyage de l'argent TarnX est essentiellement une solution de thiourée.


Un agent de lixiviation pour la lixiviation de l'or et de l'argent peut être créé en oxydant sélectivement la thiourée, en contournant les étapes d'utilisation du cyanure et de fusion.
Une autre application courante de l’utilisation de la thiourée est une source de soufre courante pour fabriquer des nanoparticules semi-conductrices de sulfure de cadmium.
La thiourée apparaît sous forme de cristaux ou de poudre blancs ou blanc cassé.


La thiourée coule et se mélange à l'eau.
La thiourée est le membre le plus simple de la classe des thiourées, constituée d'urée dont l'atome d'oxygène est remplacé par du soufre.
La thiourée a un rôle de chromophore et d'antioxydant.


La thiourée est un membre des urées, un membre des thiourées et un composé à un carbone.
La thiourée est fonctionnellement liée à un acide O, O carbonothioique et à une urée.
La thiourée est un solide cristallin blanc, à la fois naturel et synthétique, soluble dans l'eau, la solution de thiocyanate d'ammonium et l'éthanol.


La thiourée est un composé cristallin inodore qui a été synthétisé pour la première fois par fusion de NH4SCN.
La thiourée est enregistrée au titre du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Aujourd'hui, la thiourée est fabriquée principalement en Allemagne, en Chine et au Japon, par réaction de H2S et de CaCN2.
La thiourée, pratique, est un composé organosoufré structurellement similaire à l'urée.
Le thiocarbamide ou thiourée est le dérivé soufré de l'urée ou du carbamide.


La thiourée est un composé organosoufré de formule SC(NH2)2.
La thiourée est structurellement similaire à l'urée, sauf que l'atome d'oxygène a été remplacé par un atome de soufre, mais les propriétés de l'urée et de la thiourée sont significativement différentes.


Les « thiourées » font référence à une large classe de composés ayant la structure générale (R1R2N)(R3R4N)C=S.
Les thiourées sont liées aux thioamides, par exemple RC(S)NR2.
La thiourée (/ˌθaɪ.oʊjʊəˈriː.ə, -ˈjʊəri-/) est un composé organosoufré de formule SC(NH2)2 et de structure H2N−C(=S)−NH2.


La thiourée est structurellement similaire à l'urée (H2N−C(=O)−NH2), sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre (comme l'implique le préfixe thio-); cependant, les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement.
La thiourée est un réactif en synthèse organique.


Les « thiourées » font référence à une large classe de composés de structure générale R2N−C(=S)−NR2.
Les thiourées sont apparentées aux thioamides, par exemple RC(S)NR2, où R est méthyle, éthyle, etc.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la THIOURÉE :
D'autres utilisations industrielles de la thiourée comprennent la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo, le papier pour photocopie photosensible et presque tous les autres types de papier pour copie.
La thiourée est également utilisée pour tonifier les tirages photographiques à la gélatine argentique (voir Sepia Toning).


La thiourée est utilisée dans les procédés de galvanoplastie brillante et semi-brillante Clifton-Phillips et Beaver.
La thiourée est également utilisée dans une solution avec du chlorure d'étain (II) comme solution d'étamage autocatalytique pour les cartes de circuits imprimés en cuivre.
Les thiourées sont utilisées (généralement comme catalyseurs donneurs de liaisons hydrogène) dans un thème de recherche appelé organocatalyse des thiourées.


Les thiourées se révèlent souvent être des donneurs de liaisons hydrogène plus puissants (c'est-à-dire plus acides) que les urées.
La thiourée est également utilisée dans le traitement réducteur de l'ozonolyse pour donner des composés carbonylés.
Un dérivé cyclique de la thiourée appelé Thiamazole est utilisé pour traiter l'hyperactivité thyroïdienne.


La thiourée est utilisée pour son équivalence synthétique avec le sulfure d'hydrogène.
La thiourée joue un rôle important dans la construction des hétérocycles.
La thiourée se présente sous forme de cristaux blancs, combustibles et, au contact du feu, dégagent des fumées irritantes ou toxiques.


La thiourée agit comme précurseur du sulfure pour produire des sulfures métalliques comme le sulfure de mercure.
La thiourée est utilisée dans les industries pour la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée est utilisée comme intermédiaire chimique ou catalyseur dans le traitement et le placage des métaux et dans le traitement photographique.


La thiourée est utilisée comme contaminant dans les fongicides à base d'éthylène bisdithiocarbanate et peut également se former lors de la cuisson des aliments contenant les fongicides.
La thiourée est largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, agricole, chimique, métallurgique, pétrolière, etc. Elle constitue également le principal matériau de production de dioxyde de thiourée.


La thiourée est un composé organique de carbone, d'azote, de soufre et d'hydrogène, de formule CSN2H4 ou (NH2)2CS.
La thiourée est similaire à l'urée, sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre.
Les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement en raison des électronégativités relatives du soufre et de l'oxygène.


La thiourée est un réactif polyvalent en synthèse organique.
Les « thiourées » font référence à une large classe de composés ayant la structure générale (R1R2N)(R3R4N)C=S.
Les thiourées sont apparentées aux thioamides, par exemple RC(S)NR2, où R est méthyle, éthyle, etc.


L'utilisation de la thiourée dans les aliments est interdite.
La thiourée est une molécule planaire.
La distance de liaison C=S est de 1,60 ± 0,1 pour une large gamme de dérivés.


Cette plage étroite indique que la liaison C=S est insensible à la nature du substituant.
Ainsi, le thioamide, qui s'apparente à un groupe amide, est difficile à perturber.
La thiourée réduit les peroxydes en diols correspondants.


L'intermédiaire de la réaction est un épidioxyde instable qui ne peut être identifié qu'à -100 °C.
L'épidioxyde est similaire à l'époxyde sauf avec deux atomes d'oxygène.
Cet intermédiaire se réduit en diol par la thiourée.


Il a été démontré que la thiourée présente des fonctions antivirales, antifongiques et antiradicalaires (A7927, A7928, A7929).
Dans le passé, la Thiourée était utilisée comme agent tonifiant photographique, composant de préparations capillaires et agent de nettoyage à sec.
Actuellement, la thiourée n'est utilisée que dans les liquéfiants de colle animale et les dissolvants de ternissement de l'argent.


Lorsqu'elle est chauffée jusqu'à décomposition, la thiourée émet des fumées toxiques d'oxydes d'azote et d'oxydes de soufre.
Fixateur photographique, la Thiourée est également utilisée dans la fabrication de résines.
Les utilisations de la thiourée comprennent le traitement photographique, la fabrication du caoutchouc et la synthèse organique.


La thiourée est utilisée par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
La thiourée est utilisée dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et adoucisseurs d’eau.
La thiourée est utilisée dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique.


La thiourée est utilisée dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, adhésifs et produits d'étanchéité, adsorbants, métaux, engrais, produits de traitement de surfaces métalliques, produits de traitement de surfaces non métalliques, encres et toners, fluides de travail des métaux, produits pharmaceutiques, produits photochimiques, traitement textile. produits et colorants, produits de lavage et de nettoyage, produits de soudage et de brasage et produits cosmétiques et de soins personnels.


La thiourée est utilisée dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, adhésifs et produits d'étanchéité, adsorbants, métaux, engrais, produits de traitement de surfaces métalliques, produits de traitement de surfaces non métalliques, encres et toners, fluides de travail des métaux, produits pharmaceutiques, produits photochimiques, traitement textile. produits et colorants, produits de lavage et de nettoyage, produits de soudage et de brasage et produits cosmétiques et de soins personnels.


La thiourée est utilisée dans les domaines suivants : agriculture, foresterie et pêche, impression et reproduction sur supports enregistrés, services de santé et approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées.
La thiourée est utilisée pour la fabrication de produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure, de produits en caoutchouc et de meubles.


Le rejet dans l'environnement de la thiourée peut résulter d'une utilisation industrielle : comme auxiliaire technologique et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le rejet dans l'environnement de la thiourée peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.


Le rejet de thiourée dans l'environnement peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
La thiourée est utilisée en synthèse organique pour réduire les peroxydes en diols correspondants, elle peut également être appliquée dans le traitement réducteur de l'ozonolyse pour donner ensuite des composés carbonylés.


La thiourée est un réactif largement utilisé en synthèse organique, notamment comme précurseur d'hétérocycles.
La thiourée est principalement utilisée pour l'industrie textile.
D'autres rejets de thiourée dans l'environnement sont susceptibles de provenir de l'utilisation en intérieur comme substance réactive et de l'utilisation en extérieur comme substance réactive.


-Utilisations du précurseur Thiox de la Thiourée :
La thiourée en soi a peu d'applications.
La thiourée est principalement consommée comme précurseur du dioxyde de thiourée, qui est un agent réducteur courant dans la transformation des textiles.


-Utilisations d'engrais de la Thiourée :
Récemment, la thiourée a été étudiée pour ses multiples propriétés souhaitables en tant qu'engrais, en particulier dans des conditions de stress environnemental.
La thiourée peut être appliquée à divers titres, comme un prétraitement des semences (pour l'amorçage), une pulvérisation foliaire ou une supplémentation moyenne.



RÉACTIONS DE LA THIOURÉE :
Le matériau a la propriété inhabituelle de se transformer en thiocyanate d'ammonium lors d'un chauffage au-dessus de 130 °C.
Lors du refroidissement, le sel d'ammonium se reconvertit en thiourée.



RÉDUCTEUR DE THIOURÉE :
La thiourée réduit les peroxydes en diols correspondants.
L'intermédiaire de la réaction est un endoperoxyde instable.



STRUCTURE ET LIAISON DE LA THIOURÉE :
La thiourée est une molécule planaire.
La distance de liaison C=S est de 1,71 Å.
Les distances CN sont en moyenne de 1,33 Å.
L'affaiblissement de la liaison CS par la liaison CN pi est indiqué par la courte liaison C=S dans la thiobenzophénone, qui est de 1,63 Å.
La thiourée se présente sous deux formes tautomères, parmi lesquelles la forme thione prédomine dans les solutions aqueuses.
La constante d'équilibre a été calculée car Keq est de 1,04×10−3.
La forme thiol, également connue sous le nom d'isothiourée, peut être rencontrée dans des composés substitués tels que les sels d'isothiouronium.



PRODUCTION DE THIOURÉE :
La production annuelle mondiale de thiourée est d'environ 10 000 tonnes.
Environ 40 % sont produits en Allemagne, 40 % en Chine et 20 % au Japon.
La thiourée peut être produite à partir de thiocyanate d'ammonium, mais le plus souvent elle est produite par la réaction du sulfure d'hydrogène avec du cyanamide de calcium en présence de dioxyde de carbone.

CaCN2+3H2S→Ca(SH)2+(NH2)2CS
2CaCN2+Ca(SH)2+6H2O→2(NH2)2CS+3Ca(OH)2
Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O



SOURCE DE SULFURE, THIOURÉE :
La thiourée est utilisée comme source de sulfure, par exemple pour convertir les halogénures d'alkyle en thiols.
La réaction capitalise sur la nucléophilie élevée du centre soufré et sur la facilité d’hydrolyse du sel intermédiaire d’isothiouronium :
CS(NH2)2 + RX → RSC(NH2)+2X−RSC(NH2)+2X− + 2 NaOH → RSNa + OC(NH2)2 + NaX + H2O

RSNa + HCl → RSH + NaCl
Dans cet exemple, l'éthane-1,2-dithiol est préparé à partir du 1,2-dibromoéthane :

C2H4Br2 + 2SC(NH2)2 → [C2H4(SC(NH2)2)2]Br2
[C2H4(SC(NH2)2)2]Br2 + 2 KOH → C2H4(SH)2 + 2 OC(NH2)2 + 2 KBr
Comme d'autres thioamides, la thiourée peut servir de source de sulfure lors d'une réaction avec des ions métalliques.
Par exemple, du sulfure de mercure se forme lorsque les sels mercuriques en solution aqueuse sont traités avec de la thiourée :

Hg2+ + SC(NH2)2 + H2O → HgS + OC(NH2)2 + 2 H+
Ces réactions de sulfuration, qui ont été appliquées à la synthèse de nombreux sulfures métalliques, nécessitent de l'eau et généralement un peu de chauffage.



PRÉCURSEUR DES HÉTÉROCYCLES DE LA THIOURÉE :
Les thiourées sont des éléments constitutifs des dérivés de la pyrimidine.
Ainsi, les thiourées se condensent avec les composés β-dicarbonyle.
Le groupe amino de la thiourée se condense initialement avec un carbonyle, suivi d'une cyclisation et d'une tautomérisation.

La désulfuration délivre la pyrimidine.
De même, les aminothiazoles peuvent être synthétisés par la réaction des α-halocétones et de la thiourée.
Les produits pharmaceutiques acide thiobarbiturique et sulfathiazole sont préparés à partir de thiourée.
Le 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole est préparé par la réaction de la thiourée et de l'hydrazine.



POLISSAGE DE L'ARGENT DE LA THIOURÉE :
Selon l'étiquette des produits de consommation TarnX et Silver Dip, les produits de nettoyage liquides pour l'argent contiennent de la thiourée ainsi qu'un avertissement indiquant que la thiourée est un produit chimique figurant sur la liste californienne des cancérogènes.
Un lixiviant pour la lixiviation de l'or et de l'argent peut être créé en oxydant sélectivement la thiourée, en contournant les étapes d'utilisation et de fusion du cyanure.



RÉACTION DE KOURNAKOV À LA THIOURÉE :
La thiourée est un réactif essentiel dans le test de Kurnakov utilisé pour différencier les isomères cis et trans- de certains complexes planaires carrés du platine.
La réaction a été découverte en 1893 par le chimiste russe Nikolai Kurnakov et est toujours utilisée pour tester des composés de ce type.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE LA THIOURÉE :
La thiourée réagit avec les halogénures d'alkyle et donne un sel d'isothiouronium. Une réaction d'hydrolyse ultérieure de ce sel entraîne la formation de thiol et d'urée.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la THIOURÉE :
Numéro CAS : 62-56-6
Poids moléculaire : 76,12
Beilstein: 605327
Numéro CE : 200-543-5
Numéro MDL : MFCD00008067
Formule chimique : CH4N2S
Masse molaire : 76,12 g/mol
Aspect : solide blanc
Densité : 1,405 g/mL
Point de fusion : 182 °C (360 °F ; 455 K)
Solubilité dans l'eau : 142 g/L (25 °C)
Susceptibilité magnétique (χ) : −4,24×10−5 cm3/mol
État physique : cristallin
Couleur blanche
Odeur inodore
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 170 - 176 °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible

Point d'éclair Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : 5,0 - 7 à 50 g/l à 20 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 137 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau :
log Pow: -0,92 à 20 °C - Aucune bioaccumulation n'est attendue.
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1 405 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle : environ 65,4 mN/m à 1g/l à 20 °C
Poids moléculaire : 76,12 g/mol

XLogP3-AA : -0,8
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 76,00951931 g/mol
Masse monoisotopique : 76,00951931 g/mol
Surface polaire topologique : 84,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 4
Frais formels : 0
Complexité : 29
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
CH4N2S : Thiourée
Densité : 1,4 g/cm³
Poids moléculaire/masse molaire : 76,12 g/mol

Point d'ébullition : 150 – 160°C
Point de fusion : 176 – 178°C
Formule chimique : CS(NH2)2
Odeur : inodore
Aspect : Solide blanc
pH : > 3
Tension superficielle : 1,0404 X 10-2 N/m
Solubilité : soluble dans l'eau (137 g/litre à 20 °C)
Numéro CAS : 62-56-6
Numéro d'index CE : 612-082-00-0
Numéro CE : 200-543-5
Formule de Hill : CH₄N₂S
Formule chimique : H₂NCSNH₂
Masse molaire : 76,12 g/mol
Code SH : 2930 90 98
Densité : 1,405 g/cm3 (20 °C)
Température d'inflammation : 440 °C Poussière
Point de fusion : 176 - 178 °C
Valeur pH : 5,0 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Densité apparente : 640 kg/m3
Solubilité : 137 g/l
Nom du produit : Thiourée
CAS : 62-56-6
FM : CH4N2S
MW : 76,12

EINECS : 200-543-5
Fichier Mol : 62-56-6.mol
Propriétés chimiques de la thiourée
Point de fusion : 170-176 °C (lit.)
Point d'ébullition : 263,89°C (estimation)
densité : 1.405
indice de réfraction : 1,5300 (estimation)
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : eau : soluble137g/L à 20°C
forme : Cristaux
pka : -1,0 (à 25 ℃ )
couleur : Blanc à presque blanc
Gravité spécifique : 1,406
Odeur : Inodore
Plage de pH : 5 ° 7 °
PH : 6-8 (50 g/l, H2O, 20 ℃ )
Solubilité dans l'eau : 13,6 g/100 ml (20 ºC)
Merck : 149 367
Numéro de référence : 605327
Stabilité : Stable.
InChIKey : UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
LogP : -1,050 (est)
Référence de la base de données CAS : 62-56-6 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Thiourée (62-56-6)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Thiourée (62-56-6)



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE LA THIOURÉE :
-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 à la THIOURÉE :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre B-(P3)
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et CONSERVATION de la THIOURÉE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Manipuler et conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la THIOURÉE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Sulfourée, Thiocarbamide
Thiourée
Thiocarbamide
THIOURÉE
Thiocarbamide
62-56-6
2-thiourée
Isothiourée
Pseudothiourée
Sulfourée
Thiuronium
Sulourée
2-thiopseudourée
Diamide d'acide thiocarbonique
Urée, thio-
Acide carbamimidothioique
bêta-thiopseudourée
Thiomocovine
Urée, 2-thio-
Tsizp 34
Pseudourée, 2-thio-
Thioharnstoff
Thiokarbamide
USAF EK-497
diamide carbonothioique
Thiocarbamide
Numéro de déchet RCRA U219
Sulfourène
Caswell n ° 855
NSC 5033
CCRIS 588
aminothioamide
GYV9AM2QAG
thio-urée
UNII-GYV9AM2QAG
HSDB1401
17356-08-0
aminothiocarboxamide
EINECS200-543-5
H2NC(S)NH2
Code chimique des pesticides EPA 080201
.beta.-Thiopseudourée
DTXSID9021348
CHEBI:36946
AI3-03582
NSC-5033
MFCD00008067
(NH2)2CS
CHEMBL260876
DTXCID101348
NSC5033
CE 200-543-5
THIOURÉE (CIRC)
THIOURÉE [CIRC]
CGU
sulfocarbamide
Déchet RCRA n°. U219
CAS-62-56-6
SC (NH2)2
IMPURETÉ A PROPYLTHIOURACILE (IMPURETÉ EP)
IMPURETÉ PROPYLTHIOURACILE A [IMPURETÉ EP]
THIOURÉE, SCA
thiopseudourée
2-Thio-Pseudourée
Diamide thiocarbonique
2-thio-urée
bêta-thiopseudourée
Urée, 2-thio
Caswell n° 855
THIOCARBMATE
Thiurée, 99%
la thiourée; thiocarbamide
THIOURÉE [HSDB]
THIOURÉE [INCI]
WLN : ZYZUS
THIOURÉE [MI]
THIOURÉE [VANDF]
Urée, thio- (8CI)
THIOURÉE [QUI-DD]
Qualité réactif Thiourée ACS
Thiurée, LR, >=98 %
MLS002454451
ENCHÈRE :ER0582
HMS2234E12
HMS3369M21
AMY40190
BCP27948
STR00054
Tox21_201873
Tox21_302767
BDBM50229993
STL194300
Thiurée, réactif ACS, >=99,0 %
AKOS000269032
AKOS028109302
GCC-207963
ONU 2877
Thiurée, ReagentPlus(R), >=99,0 %
NCGC00091199-01
NCGC00091199-02
NCGC00091199-03
NCGC00256530-01
NCGC00259422-01
Thiurée, >=99,999% (base métaux)
BP-31025
SMR000857187
Thiurée, qualité spéciale JIS, >=98,0 %
Thiourée, pa, réactif ACS, 99,0 %
FT-0675198
T0445
T2475
T2835
EN300-19634
T-3650
10.14272/UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N.1
A833853
Q528995
Thiourée, puriss. pa, réactif ACS, >=99,0 %
est ce que je:10.14272/UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N.1
J-524966
F0001-1650
Thiourée, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériel de référence certifié
Urée, thio-
β -Thiopseudourée
Pseudothiourée
Pseudourée, 2-thio-
Thiocarbamide
JEU
2-thiourée
(NH2)2CS
Sulourée
Urée, 2-thio-
USAF EK-497
Isothiourée
Numéro de déchet Rcra U219
Diamide d'acide thiocarbonique
Thiomocovine
2-thiopseudourée
Tsizp 34
ONU 2877
Sulfourée
NSC 5033


THIOURÉE


La thiourée est un composé organique de formule chimique CH4N2S.
La thiourée est un solide cristallin blanc soluble dans l'eau et de nombreux solvants organiques.
La thiourée est connue pour sa capacité à former des complexes avec divers métaux et est largement utilisée dans différentes applications.

Numéro CAS : 62-56-6
Numéro CE : 200-543-5



APPLICATIONS


La thiourée est utilisée dans la production de compresses froides et de blocs de glace instantanés à des fins médicales et récréatives.
La thiourée trouve une application en tant que réactif dans la synthèse de colorants, de pigments et de colorants.
La thiourée est utilisée comme agent réducteur dans la production de produits chimiques photographiques et le traitement des films.

La thiourée est utilisée comme composant dans la formulation d'adhésifs et de mastics pour diverses applications de collage.
La thiourée trouve une application dans l'industrie minière en tant qu'agent de flottation pour séparer les minéraux du minerai.

La thiourée est utilisée comme composant dans la formulation de produits de soins capillaires, tels que les teintures capillaires et les permanentes.
La thiourée est utilisée comme stabilisant dans la production d'explosifs et de propulseurs.

La thiourée trouve une application comme inhibiteur de corrosion dans les processus de nettoyage et de décapage des métaux.
La thiourée est utilisée dans la formulation d'additifs antioxydants pour les polymères et les plastiques.
La thiourée sert de catalyseur dans les réactions chimiques, telles que la synthèse d'intermédiaires pharmaceutiques.

La thiourée trouve une application dans la production de produits chimiques spécialisés, y compris les intermédiaires pharmaceutiques et les produits chimiques fins.
La thiourée est utilisée comme agent sensibilisant dans la production de cellules photovoltaïques et de panneaux solaires.

La thiourée est employée dans la formulation de produits d'épilation, tels que les crèmes dépilatoires.
La thiourée trouve une application en tant que composant dans la formulation de cosmétiques et de produits de soins personnels, y compris les crèmes et les lotions pour la peau.

La thiourée est utilisée comme agent réducteur en chimie analytique pour la détermination des métaux traces.
La thiourée sert de précurseur dans la synthèse de composés hétérocycliques aux propriétés pharmacologiques diverses.

La thiourée trouve une application dans la production de matériaux ignifuges et d'additifs ignifuges.
La thiourée est utilisée comme réactif dans la détermination des composés carbonylés en analyse chimique.
La thiourée est utilisée dans la production de produits dentaires, tels que les adhésifs dentaires et les matériaux d'empreinte.

La thiourée trouve une application dans l'industrie textile pour le désencollage et le lavage des tissus.
La thiourée est utilisée dans la formulation de nettoyants et de polis pour métaux pour des applications domestiques et industrielles.

La thiourée sert de catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane et d'élastomères.
La thiourée trouve une application dans la production d'encres d'imprimerie et de toners pour l'industrie de l'imprimerie.

La thiourée est utilisée comme stabilisant dans la production de polymères en émulsion et de revêtements à base de latex.
La thiourée est utilisée dans la synthèse de composés pharmaceutiques, y compris des agents antithyroïdiens et des médicaments antifongiques.


La thiourée a plusieurs applications dans différentes industries.
Voici quelques-unes de ses principales applications :

Industrie minière:
La thiourée est utilisée comme agent de lixiviation dans les procédés d'extraction de l'or et de l'argent.
La thiourée aide à dissoudre et à récupérer les métaux précieux des minerais et des concentrés.

Industrie textile:
La thiourée est utilisée comme agent réducteur pour les colorants de cuve et les colorants au soufre dans les procédés de teinture des textiles.
La thiourée améliore la solidité de la couleur et la pénétration du colorant.

Industrie chimique:
La thiourée sert de bloc de construction et de matière première pour la synthèse de divers produits chimiques, notamment des produits pharmaceutiques, des herbicides, des fongicides et des résines synthétiques.

Agriculture:
La thiourée est utilisée comme régulateur de croissance des plantes et engrais foliaire.
La thiourée favorise le développement des racines, augmente la nouaison et améliore la résistance aux conditions de stress dans les cultures.

La photographie:
La thiourée est utilisée dans les solutions de traitement photographique en tant que composant qui réduit les cristaux d'halogénure d'argent en argent métallique, aidant au développement de l'image.

Chimie analytique
La thiourée agit comme un agent complexant dans les techniques analytiques, telles que la spectrophotométrie et l'électrochimie, pour la détermination des ions métalliques.

Industrie des polymères :
La thiourée est utilisée comme agent de durcissement dans la production de caoutchouc, en particulier pour la vulcanisation du caoutchouc néoprène et d'autres élastomères.

Recherche et développement:
La thiourée trouve une application dans diverses activités de recherche et de développement scientifiques, notamment la synthèse de matériaux, les études de complexation des métaux et le développement de catalyseurs.

Nettoyage des métaux :
La thiourée est utilisée dans les processus de nettoyage et de traitement de surface des métaux pour éliminer les couches d'oxyde et préparer les surfaces pour un traitement ou un revêtement ultérieur.

Adhésifs et scellants :
La thiourée est parfois utilisée comme composant dans les formulations d'adhésifs et de mastics en raison de sa capacité à réticuler et à améliorer les propriétés adhésives.

Médicaments:
Les dérivés de la thiourée ont été étudiés pour leurs applications médicales potentielles, notamment en tant qu'agents antiviraux, antibactériens et antitumoraux.

Galvanoplastie :
La thiourée peut être utilisée dans les bains de galvanoplastie comme agent complexant de certains ions métalliques, facilitant le dépôt de revêtements métalliques sur les surfaces.

Épuration des gaz :
La thiourée est parfois utilisée dans les procédés de purification de gaz pour éliminer le sulfure d'hydrogène (H2S) des gaz industriels.

Catalyse:
La thiourée et ses dérivés peuvent agir comme catalyseurs dans diverses réactions organiques, telles que la synthèse de composés hétérocycliques ou la réduction de composés carbonylés.

Électrochimie:
La thiourée est utilisée dans des études et des expériences électrochimiques comme électrolyte de support ou comme composé redox-actif.

Industrie du caoutchouc :
La thiourée est utilisée comme accélérateur et activateur dans le processus de vulcanisation du caoutchouc.
La thiourée aide à améliorer la vitesse et l'efficacité du durcissement du caoutchouc.

Impression textile :
La thiourée est parfois utilisée comme agent de résistance dans les processus d'impression textile, où elle aide à créer des motifs en empêchant la pénétration du colorant dans des zones spécifiques.

Inhibition de la corrosion des métaux :
La thiourée peut agir comme inhibiteur de corrosion pour les métaux, en particulier dans les environnements acides.
La thiourée forme un film protecteur sur les surfaces métalliques, empêchant la corrosion.

L'industrie pétrolière:
La thiourée est employée dans l'industrie pétrolière comme additif dans les compositions de carburant.
La thiourée peut améliorer la stabilité du carburant et réduire la formation de dépôts.

Traitement de l'eau:
La thiourée est utilisée dans les procédés de traitement de l'eau, en particulier dans l'élimination des ions de métaux lourds des sources d'eau contaminées.

Placage autocatalytique :
La thiourée trouve une application dans les procédés de placage autocatalytique, où elle agit comme agent réducteur pour le dépôt de métal sur des surfaces sans avoir besoin d'une source d'alimentation externe.

Industrie du papier:
La thiourée est parfois utilisée dans le processus de fabrication du papier comme additif de résistance à l'état humide.
La thiourée améliore la résistance et la durabilité des produits en papier.

Revêtements de surface :
La thiourée peut être utilisée comme additif dans les revêtements de surface, tels que les peintures, les vernis et les laques, pour améliorer l'adhérence et améliorer les propriétés du film.

Ignifuges :
Les dérivés de la thiourée ont été étudiés pour leur utilisation potentielle en tant qu'additifs ignifuges dans divers matériaux, y compris les polymères et les textiles.

Recyclage des métaux :
La thiourée est utilisée dans les processus de recyclage des métaux, en particulier pour la récupération de métaux précieux à partir de déchets électroniques ou de déchets.

Traitement des eaux usées:
La thiourée peut être utilisée dans les usines de traitement des eaux usées pour éliminer les contaminants toxiques, tels que les cyanures et les métaux lourds.

Produits de beauté:
Les dérivés de la thiourée peuvent être trouvés dans les formulations cosmétiques en tant qu'agent de conditionnement des cheveux ou en tant qu'ingrédient dans les produits de soins de la peau.

Chromatographie des gaz:
La thiourée est parfois utilisée comme phase stationnaire dans les colonnes de chromatographie en phase gazeuse pour la séparation et l'analyse des composés organiques.

Industrie du cuir :
La thiourée peut être utilisée dans le traitement du cuir comme agent adoucissant et comme composant dans les procédés de teinture et de finition du cuir.

Préservation des textiles :
Les dérivés de la thiourée ont été étudiés pour leur utilisation potentielle dans la préservation des textiles et des artefacts historiques.


La thiourée est largement utilisée comme agent de lixiviation dans les procédés d'extraction de l'or et de l'argent.
La thiourée est utilisée comme agent réducteur dans la teinture et l'impression des textiles pour améliorer la solidité des couleurs.

La thiourée trouve une application en tant que bloc de construction dans la synthèse de divers produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques et les résines synthétiques.
La thiourée est utilisée comme régulateur de croissance des plantes dans l'agriculture pour favoriser le développement des racines et la tolérance au stress dans les cultures.

La thiourée est utilisée dans le traitement photographique en tant que composant qui réduit les cristaux d'halogénure d'argent en argent métallique, aidant au développement de l'image.
En chimie analytique, la thiourée est utilisée comme agent complexant pour la détermination des ions métalliques en solution.
La thiourée sert d'agent de durcissement dans l'industrie du caoutchouc pour la vulcanisation du caoutchouc et des élastomères.

La thiourée est employée dans la production d'herbicides et de fongicides pour des applications agricoles.
La thiourée est utilisée comme composant dans les formulations adhésives pour améliorer les propriétés de liaison.

La thiourée agit comme agent réducteur et catalyseur dans les réactions de synthèse organique.
La thiourée trouve une application en tant que protecteur des plantes pour améliorer la résistance contre les ravageurs et les maladies.

La thiourée est utilisée dans la formulation d'inhibiteurs de corrosion pour la protection des métaux.
La thiourée est utilisée comme stabilisant et activateur dans les processus de galvanoplastie.

La thiourée est utilisée dans la production de polymères spéciaux aux propriétés uniques.
La thiourée sert de réactif dans l'analyse chimique pour la détermination de certains composés.

La thiourée est utilisée comme additif dans l'industrie pétrolière pour améliorer les performances du carburant.
La thiourée trouve une application en tant que régulateur de pH dans divers procédés industriels.

La thiourée est utilisée comme modificateur dans la production de fibres synthétiques et de plastiques.
La thiourée est utilisée dans la production de papier et de carton pour améliorer la résistance à l'état humide.
La thiourée est utilisée comme agent chélatant dans les procédés d'extraction et de récupération des métaux.

La thiourée trouve une application comme inhibiteur de corrosion dans les systèmes de traitement de l'eau de refroidissement.
La thiourée est utilisée dans la formulation d'additifs ignifuges pour textiles et plastiques.

La thiourée sert d'intermédiaire dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques.
La thiourée est utilisée en chromatographie en phase gazeuse comme phase stationnaire pour la séparation et l'analyse.
La thiourée trouve une application dans la préservation des textiles et des artefacts historiques pour prévenir la dégradation.



DESCRIPTION


La thiourée est un composé organique de formule chimique CH4N2S.
La thiourée est un solide cristallin blanc soluble dans l'eau et de nombreux solvants organiques.
La thiourée est connue pour sa capacité à former des complexes avec divers métaux et est largement utilisée dans différentes applications.


La thiourée est un solide cristallin de couleur blanche.
La thiourée a une odeur caractéristique semblable à celle de l'ammoniac.
La thiourée est très soluble dans l'eau.

La thiourée a une formule moléculaire de CH4N2S.
La thiourée appartient au groupe de composés organiques connus sous le nom de thiocarbamides.

La thiourée a un point de fusion d'environ 170-180°C.
La thiourée est un composé polaire en raison de la présence de l'atome de soufre.
La thiourée forme des cristaux incolores à jaune pâle.

La thiourée a un goût amer.
La thiourée est un composé stable dans des conditions normales.

La thiourée est toxique et doit être manipulée avec précaution.
La thiourée est classée comme substance dangereuse.
La thiourée est un acide faible et peut agir comme agent réducteur.

La thiourée forme facilement des complexes avec divers ions métalliques.
La thiourée présente des interactions dipôle-dipôle et des liaisons hydrogène.

La thiourée est utilisée dans les mines d'or et d'argent comme agent de lixiviation.
La thiourée trouve une application comme agent réducteur dans l'industrie textile.
La thiourée est utilisée comme élément de base dans la synthèse organique.

La thiourée a des applications dans le domaine de la chimie analytique.
La thiourée est utilisée comme régulateur de croissance des plantes dans l'agriculture.

La thiourée a été utilisée dans des solutions de développement photographiques.
La thiourée est un composé polyvalent avec diverses applications industrielles.
La thiourée peut former des complexes stables avec des ions de métaux lourds.

La thiourée est parfois utilisée dans les formulations cosmétiques.
La thiourée a été étudiée pour ses activités biologiques potentielles et ses applications médicinales.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : CH4N2S
Poids moléculaire : 76,12 g/mol
Aspect : Solide cristallin blanc
Odeur : Légère odeur d'ammoniaque
Point de fusion : 171-176 °C (340-349 °F)
Point d'ébullition : se décompose au-dessus de 170 °C (338 °F)
Solubilité : Soluble dans l'eau, l'éthanol et l'acétone
Densité : 1,40 g/cm³
pH : Neutre (autour de 7)
Point d'éclair : Sans objet (ininflammable)
Pression de vapeur : Négligeable
Densité de vapeur : Sans objet (forme solide)
Stabilité : Stable dans des conditions normales
Réactivité : Peut réagir avec des agents oxydants forts et des acides
Hygroscopicité : Modérément hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air)
Conductivité électrique : Mauvais conducteur d'électricité
Conductivité thermique : conductivité thermique relativement faible
Indice de réfraction : 1,676 à 20 °C (68 °F)
Structure cristalline : système cristallin orthorhombique
Propriétés magnétiques : Non magnétique
Toxicité : Toxicité relativement faible, mais peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et du système respiratoire à des concentrations élevées
Biodégradabilité : Biodégradable sous certaines conditions
Sensibilité au pH : solubilité et stabilité dépendant du pH
Nature chirale : Achiral (manque de stéréocentres)
Impact sur l'environnement : Doit être éliminé conformément aux réglementations locales pour éviter la contamination de l'environnement.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Si de la poussière ou de la vapeur de thiourée est inhalée, amenez immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si la personne éprouve des difficultés à respirer, pratiquez la respiration artificielle si elle est entraînée à le faire.
Consulter un médecin si les symptômes respiratoires persistent ou s'aggravent.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la zone affectée avec de l'eau.
Lavez délicatement la peau avec un savon doux et de l'eau pour éliminer tout reste de thiourée.
Si une irritation ou une rougeur se développe, consulter un médecin et fournir des informations sur la substance.


Lentilles de contact:

Rincer abondamment les yeux avec de l'eau en maintenant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations sur la substance.


Ingestion:

Si la thiourée est ingérée, ne pas faire vomir à moins d'être dirigé par des professionnels de la santé.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau pour diluer la substance.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations sur la quantité ingérée.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Éviter le contact direct avec la thiourée. Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
Manipulez la thiourée dans une zone bien ventilée ou utilisez une ventilation par aspiration locale pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air.
Éviter d'inhaler la poussière ou les vapeurs de thiourée. Utiliser une protection respiratoire (par exemple, un masque approuvé par le NIOSH) si l'exposition ne peut pas être contrôlée de manière adéquate par ventilation.

Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé la thiourée et avant de manger, de boire ou d'aller aux toilettes.
Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones où la thiourée est manipulée.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les déversements accidentels ou l'exposition.


Stockage:

Conservez la thiourée dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Gardez les contenants bien fermés et correctement étiquetés pour éviter la contamination et l'accès par inadvertance.

Stockez la thiourée à l'écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants forts, les acides et les alcalis.
Séparez la thiourée des aliments, des boissons et des aliments pour animaux pour éviter toute contamination accidentelle.
Conservez la thiourée dans des récipients faits de matériaux compatibles, tels que le plastique ou le verre.

Suivez toutes les instructions de stockage spécifiques fournies par le fabricant ou le fournisseur.
Assurer une séparation et un stockage appropriés de la thiourée pour éviter toute contamination croisée avec d'autres produits chimiques.


Intervention en cas de déversement :

En cas de déversement, restreindre l'accès à la zone et empêcher la propagation de la substance.
Portez un EPI approprié, y compris des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, avant de tenter de nettoyer le déversement.
Absorber les petits déversements avec un matériau absorbant inerte (par exemple, vermiculite, sable) et le transférer dans un récipient approprié pour une élimination appropriée.

Pour les déversements ou rejets importants, consulter des professionnels formés et suivre les procédures d'urgence établies.
Éliminer le produit déversé et les matériaux contaminés conformément aux réglementations locales.


Disposition:

Éliminer la thiourée conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.
Consultez les autorités de gestion des déchets appropriées ou une entreprise d'élimination des déchets agréée pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
Ne jetez pas la thiourée dans les ordures ménagères et ne la versez pas dans les canalisations ou les égouts.



SYNONYMES


Thiocarbamide
Sulfourée
Aminothioformamide
Thiurée
Thiosémicarbazide
Thioamidourée
Sulfurée
Thioformamide
Sulfocarbamide
Diamide sulfurique
Isothiourée
Sulfocarbamide
Thiovaramide
Carbure de soufre
Aminothiocarbonyle
Sulfamidothiourée
Sulfurées
Aminométhanedithioamide
Thioformamidine
Sulfurée
Diamide thioformique
Thiocarbamidine
Sulfocarbamide
Diimide sulfurique
Isothiourée
Thiocarbamoyle
Thiocarbonyle
Sulfamide
Thionourée
Thiocarbamidine
Thiosemicarbazone
Amide de soufre
Thioamide
Aminosulfocarbamide
Thioformamidinium
Sulfocarbonyle
Diamide thiocarbonique
Thioaminométhane
Diamide sulfamique
Aminosulfocarbamoyle
Thioformylamide
Thioformylurée
Thioamidine
Sulfamidocarbamide
Thioamidocarbamide
Thiocarbamylamine
Thiocarbamylurée
Amide contenant du soufre
Isothiocarbamoyle
Thiosémicarbazidine
Aminosulfuramide
Thiocarbamylamine
Diimide de soufre
Aminométhanethione
Thioamidocarbonyle
Thioformamide
Diamine de soufre
Isothiocarbamide
Carbamide de thioamide
Carbonyle de soufre
Thiocarbamylthioformamide
Diamide sulfurimidique
Amide thiocarbonique
Hydrazide de soufre
Thioamidométhanethiol
Aminosulfourée
Thiouréamide
Thioamide sulfurique
Aminosulfamide
Thiosemicarbazinium
Thioformylthiourée
Diamide d'acide sulfurique
Thiocarbamoylamino
Thioamidourée
Thiocarbamide sulfurique
THIOURÉE (THIOCARBAMIDE)
La thiourée (Thiocarbamide) est un composé organosoufré de formule SC(NH2)2 et de structure H2N−C(=S)−NH2.
La thiourée (thiocarbamide) est structurellement similaire à l'urée (H2N−C(=O)−NH2), sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre (comme l'implique le préfixe thio-); cependant, les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement.
La thiourée (Thiocarbamide) est un réactif de synthèse organique.

CAS : 62-56-6
FM : CH4N2S
MW : 76,12
EINECS : 200-543-5

La thiourée (thiocarbamide) constitue une large classe de composés de structure générale R2N−C(=S)−NR2.
La thiourée (thiocarbamide) apparaît sous forme de cristal/poudre blanche, est combustible et, au contact du feu, dégage des fumées/gaz irritants ou toxiques.
La thiourée (thiocarbamide) est un agent réducteur utilisé principalement dans la production de pâte recyclée blanchie.
De plus, la Thiourée (Thiocarbamide) est également efficace dans le blanchiment de la pâte mécanique sur pierre et de la pâte mécanique sous pression.
La thiourée (thiocarbamide) subit une décomposition sous l'effet de la chaleur et produit des fumées toxiques d'oxydes d'azote et d'oxydes de soufre.
La thiourée (thiocarbamide) réagit violemment avec l'acroléine, les acides forts et les oxydants puissants.
La principale application de la thiourée (thiocarbamide) concerne le traitement des textiles et est également couramment utilisée comme source de sulfure.
La thiourée (thiocarbamide) est un précurseur du sulfure pour produire des sulfures métalliques, par exemple du sulfure de mercure, lors d'une réaction avec le sel métallique en solution aqueuse.

Les utilisations industrielles de la thiourée comprennent la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée (thiocarbamide) est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo, le papier pour photocopie photosensible et presque tous les autres types de papier pour copie.
La thiourée (thiocarbamide) est utilisée dans de nombreuses applications industrielles, notamment comme intermédiaire chimique ou catalyseur, dans le traitement et le placage des métaux, ainsi que dans le phototraitement.
Un composé organique cristallin incolore (l'analogue soufré de l'urée).
La thiourée (thiocarbamide) est convertie en thiocyanate d'ammonium, un composé inorganique, par chauffage.
La thiourée (Thiocarbamide) est utilisée comme sensibilisant en photographie et en médecine.

Un solide cristallin blanc, (NH2)2CS ; r.d. 1.4 ; m.p. 182°C.
La thiourée (thiocarbamide) est utilisée comme fixateur en photographie.
Le membre le plus simple de la classe des thiourées, constitué d’urée avec l’atome d’oxygène remplacé par du soufre.
Composé organosoufré de thiourée (thiocarbamide) de formule SC (NH2) 2.
La thiourée (thiocarbamide) est structurellement similaire à l'urée, sauf que l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre, mais les propriétés de l'urée et de la thiourée diffèrent considérablement.
La thiourée (Thiocarbamide) est un réactif de synthèse organique.
La thiourée (thiocarbamide) réduit les peroxydes en diols correspondants.

Propriétés chimiques de la thiourée (thiocarbamide)
Point de fusion : 170-176 °C (lit.)
Point d'ébullition : 263,89°C (estimation)
Densité : 1.405
Indice de réfraction : 1,5300 (estimation)
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité dans l'eau : soluble137g/L à 20°C
Forme : Cristaux
pka : -1,0 (à 25 ℃)
Couleur : Blanc à presque blanc
Gravité spécifique : 1,406
Odeur : Inodore
Plage de pH : 5 - 7
PH : 6-8 (50 g/l, H2O, 20 ℃)
Solubilité dans l'eau : 13,6 g/100 ml (20 ºC)
Merck : 14 9367
Numéro de référence : 605327
Stabilité : Stable. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les oxydants forts, les sels métalliques, les protéines, les hydrocarbures. Peut réagir violemment avec l'acroléine.
InChIKey : UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
LogP : -1,050 (est)
Référence de la base de données CAS : 62-56-6 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Thiourée (62-56-6)
CIRC : 3 (Vol. Sup 7, 79) 2001
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Thiourée (Thiocarbamide) (62-56-6)

Structure et liaison
La thiourée (thiocarbamide) est une molécule planaire.
La distance de liaison C=S est de 1,71 Å.
Les distances C-N sont en moyenne de 1,33 Å.
L'affaiblissement de la liaison C-S par la liaison C-N pi est indiqué par la courte liaison C=S dans la thiobenzophénone, qui est de 1,63 Å.

La thiourée (thiocarbamide) se présente sous deux formes tautomères, dont la forme thione prédomine dans les solutions aqueuses.
La constante d'équilibre a été calculée car Keq est de 1,04×10−3.
La forme thiol, également connue sous le nom d'isothiourée, peut être rencontrée dans des composés substitués tels que les sels d'isothiouronium.

Les usages
La thiourée (thiocarbamide) est utilisée dans la fabrication de résines, comme accélérateur de vulcanisation, comme agent de fixation photographique et pour éliminer les taches des négatifs.
Les utilisations les plus courantes de la thiourée (thiocarbamide) ont été pour la production de dioxyde de thiourée (30 %), dans la lixiviation des minerais d'or et d'argent (25 %), dans les papiers diazoïques (15 %) et comme catalyseur dans la synthèse de acide fumarique (10 %) (CIRC 2001).
La thiourée (thiocarbamide) a également été utilisée dans la production et la modification de résines synthétiques. D'autres utilisations de la thiourée sont comme agent tonifiant photographique, dans les préparations capillaires, comme agent de nettoyage à sec, dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de pesticides, dans le traitement de l'eau de chaudière et comme réactif pour les ions bismuth et sélénite.
La thiourée (thiocarbamide) a également été utilisée dans les auxiliaires textiles et de teinture, dans la production d'agents de nettoyage industriels (par exemple pour les réservoirs photographiques et les surfaces métalliques en général), pour graver des surfaces métalliques, comme catalyseur d'isomérisation dans la conversion du maléique en fumarique. acide, dans l’électrolyse du raffinage du cuivre, dans la galvanoplastie et comme antioxydant.

D'autres utilisations incluent comme accélérateur de vulcanisation, comme additif pour les explosifs en suspension, comme stabilisant de viscosité pour les solutions de polymères et comme tampon de mobilité dans l'extraction pétrolière.
La thiourée (thiocarbamide) est également utilisée comme ingrédient dans les produits à polir pour l'argent grand public (HPD 2009) et a été utilisée pour éliminer le mercure des eaux usées par électrolyse chlore-alcali (CIRC 1974, 2001, OMS 2003).
La thiourée (thiocarbamide) est largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, agricole, chimique, métallurgique, pétrolière, etc.
La thiourée (thiocarbamide) est également le principal matériau de production de dioxyde de thiourée (CH1N2O2S).
Dans les liquifiants de colle animale et les dissolvants de ternissement d'argent.
Agent de fixation photographique et pour éliminer les taches des négatifs ; fabrication de résines; accélérateur de vulcanisation ; un réactif pour le bismuth, les ions sélénite.

Précurseur du thiox
La thiourée (thiocarbamide) en soi a peu d'applications.
La thiourée (thiocarbamide) est principalement consommée comme précurseur du dioxyde de thiourée, qui est un agent réducteur courant dans la transformation des textiles.

Les engrais
Récemment, la thiourée (thiocarbamide) a été étudiée pour ses multiples propriétés souhaitables en tant qu'engrais, en particulier dans des conditions de stress environnemental.
La thiourée (thiocarbamide) peut être appliquée à divers titres, comme un prétraitement des semences (pour l'amorçage), une pulvérisation foliaire ou une supplémentation moyenne.

Utilisations agricoles
La thiourée (thiocarbamide) est un analogue soufré de l'urée.
La thiourée (thiocarbamide) est un solide cristallin et incolore relativement insoluble dans l'eau.
La thiourée (Thiocarbamide), capable de briser la dormance des graines, est utilisée pour stimuler la germination des graines.
Les graines sont trempées moins de 24 heures avant la plantation.

Autres utilisations
D'autres utilisations industrielles de la thiourée comprennent la production de résines ignifuges et d'accélérateurs de vulcanisation.
La thiourée (thiocarbamide) est un élément constitutif des dérivés de la pyrimidine.
Ainsi, les thiourées se condensent avec les composés β-dicarbonyle.
Le groupe amino de la thiourée se condense initialement avec un carbonyle, suivi d'une cyclisation et d'une tautomérisation.
La désulfuration délivre la pyrimidine.

Les produits pharmaceutiques acide thiobarbiturique et sulfathiazole sont préparés à partir de thiourée (thiocarbamide).
La thiourée (thiocarbamide) est préparée par la réaction de la thiourée et de l'hydrazine.
La thiourée (thiocarbamide) est utilisée comme agent auxiliaire dans le papier diazo, le papier pour photocopie photosensible et presque tous les autres types de papier pour copie.
La thiourée (thiocarbamide) est également utilisée pour tonifier les tirages photographiques à la gélatine argentique (voir Sépia Toning).
La thiourée (thiocarbamide) est utilisée dans les procédés de galvanoplastie brillante et semi-brillante Clifton-Phillips et Beaver.

La thiourée (thiocarbamide) est également utilisée dans une solution contenant du chlorure d'étain (II) comme solution d'étamage autocatalytique pour les cartes de circuits imprimés en cuivre.
La thiourée (thiocarbamide) est utilisée (généralement comme catalyseur donneur de liaison hydrogène) dans un thème de recherche appelé organocatalyse de la thiourée.
La thiourée (thiocarbamide) se révèle souvent être un donneur de liaison hydrogène plus puissant (c'est-à-dire plus acide) que l'urée.

Production
La production annuelle mondiale de thiourée est d'environ 10 000 tonnes.
Environ 40 % sont produits en Allemagne, 40 % en Chine et 20 % au Japon.
La thiourée (thiocarbamide) peut être produite à partir de thiocyanate d'ammonium, mais le plus souvent elle est fabriquée par la réaction du sulfure d'hydrogène avec du cyanamide de calcium en présence de dioxyde de carbone.

Méthodes de production
La thiourée (thiocarbamide) est formée en chauffant du thiocyanate d'ammonium à 170 °C (338 °F).
Après environ une heure, une conversion de 25 % est atteinte.
Avec HCl, la thiourée forme du chlorhydrate de thiourée ; avec l'oxyde mercurique, la thiourée forme un sel ; et avec le chlorure d'argent, la Thiourée (Thiocarbamide) forme un sel complexe.

Profil de réactivité
La thiourée (Thiocarbamide) est une matière ou poudre cristalline blanche, toxique, cancérigène.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, le thiocarbamide émet des fumées très toxiques d'oxydes de soufre et d'oxydes d'azote.
Violente réaction de polymérisation exothermique avec l'acrylaldéhyde (acroléine), décomposition violente du produit de réaction avec le peroxyde d'hydrogène et l'acide nitrique, explosion spontanée lors du broyage avec du chlorate de potassium.

Danger pour la santé
La toxicité orale aiguë de la thiourée (thiocarbamide) chez la plupart des animaux est faible.
Les valeurs DL50 orales rapportées dans la littérature montrent des variations.
Les symptômes d'effets chroniques chez le rat comprennent une dépression médullaire et des goitres.
L'administration de 32,8 moles de Thiourée (Thiocarbamide) à des embryons de poulet au jour 17 de l'incubation a entraîné l'accumulation de liquide parabronchique dans ces embryons.
Les enquêteurs ont attribué ces changements aux effets toxiques de la thiourée (thiocarbamide), plutôt qu'à un retard du développement pulmonaire.
Dedon et ses collaborateurs (1986) ont observé l'action protectrice possible de la thiourée contre la toxicité du platine.
La thiourée (thiocarbamide) et d'autres nucléophiles contenant du soufre ont la capacité de chélater et d'éliminer le platine des sites biochimiques de toxicité.
L'administration orale de thiourée (thiocarbamide) a entraîné des tumeurs dans le foie et la thyroïde chez le rat.
La thiourée (thiocarbamide) est cancérigène pour les animaux et a montré des preuves suffisantes.

Synonymes
THIOURÉE
Thiocarbamide
62-56-6
2-thiourée
Isothiourée
Pseudothiourée
Sulfourée
Thiuronium
Sulourée
2-thiopseudourée
Diamide d'acide thiocarbonique
Urée, thio-
Acide carbamimidothioique
bêta-thiopseudourée
Thiomocovine
Urée, 2-thio-
Tsizp 34
Pseudourée, 2-thio-
Thioharnstoff
Thiokarbamide
USAF EK-497
diamide carbonothioique
Thiocarbamide
Numéro de déchet RCRA U219
Sulfourène
Caswell n ° 855
NSC 5033
CCRIS 588
aminothioamide
GYV9AM2QAG
thio-urée
UNII-GYV9AM2QAG
HSDB1401
17356-08-0
aminothiocarboxamide
EINECS200-543-5
H2NC(S)NH2
Code chimique des pesticides EPA 080201
.beta.-Thiopseudourée
DTXSID9021348
CHEBI:36946
AI3-03582
NSC-5033
MFCD00008067
(NH2)2CS
CHEMBL260876
DTXCID101348
NSC5033
CE 200-543-5
THIOURÉE (CIRC)
THIOURÉE [CIRC]
CGU
Thiomocovine [tchèque]
sulfocarbamide
Déchet RCRA n°. U219
CAS-62-56-6
SC (N H2)2
IMPURETÉ A PROPYLTHIOURACILE (IMPURETÉ EP)
IMPURETÉ PROPYLTHIOURACILE A [IMPURETÉ EP]
THIOURÉE, SCA
thiopseudourée
2-Thio-Pseudourée
Diamide thiocarbonique
2-thio-urée
bêta-thiopseudourée
Urée, 2-thio
Caswell n° 855
THIOCARBMATE
Thiurée, 99%
la thiourée; thiocarbamide
THIOURÉE [HSDB]
THIOURÉE [INCI]
WLN : ZYZUS
THIOURÉE [MI]
THIOURÉE [VANDF]
Urée, thio- (8CI)
THIOURÉE [QUI-DD]
Qualité réactif Thiourée ACS
Thiurée, LR, >=98 %
MLS002454451
ENCHÈRE :ER0582
HMS2234E12
HMS3369M21
AMY40190
BCP27948
STR00054
Tox21_201873
Tox21_302767
BDBM50229993
Thiurée, réactif ACS, >=99,0 %
AKOS000269032
AKOS028109302
GCC-207963
ONU 2877
Thiurée, ReagentPlus(R), >=99,0 %
NCGC00091199-01
NCGC00091199-02
NCGC00091199-03
NCGC00256530-01
NCGC00259422-01
Thiurée, >=99,999% (base métaux)
BP-31025
SMR000857187
Thiurée, qualité spéciale JIS, >=98,0 %
Thiourée, p.a., réactif ACS, 99,0 %
FT-0675198
T0445
T2475
T2835
EN300-19634
T-3650
10.14272/UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N.1
A833853
Q528995
Thiourée, puriss. p.a., réactif ACS, >=99,0 %
est ce que je:10.14272/UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N.1
J-524966
F0001-1650
Thiourée, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériel de référence certifié
THIRAME
Le thirame est un produit chimique fin largement utilisé au niveau national, est principalement utilisé dans l'élastomère des arbres, le viton, atteint les différents latex et fait des ultraaccélérateurs.
Le thirame est un disulfure organique résultant de la dimérisation oxydative formelle de l'acide N,N-diméthyldithiocarbamique.
Le thirame est utilisé dans la vulcanisation au soufre du caoutchouc ainsi que dans la fabrication de pesticides et de médicaments.

Numéro CAS : 137-26-8
Numéro CE : 205-286-2
Formule moléculaire : C6H12N2S4
Poids moléculaire : 240,43

Le thirame est une classe de composés organosulfurés de formule (R2NCSS)2.
De nombreux exemples sont connus, mais les plus populaires incluent R = Me et R = Et.
Ce sont des disulfures obtenus par oxydation des dithiocarbamates.

Le thirame est utilisé dans la vulcanisation au soufre du caoutchouc ainsi que dans la fabrication de pesticides et de médicaments.
Ce sont généralement des solides blancs ou jaune pâle solubles dans les solvants organiques.

Le thirame peut être utilisé comme accélérateur unique, comme accélérateur secondaire ou comme donneur de soufre dans la plupart des élastomères durcis au soufre.

Le thirame est utilisé comme fongicide, bactériostat et pesticide.
Le thirame est également utilisé dans le traitement du caoutchouc et dans le mélange d’huiles lubrifiantes.

Le thirame peut être trouvé dans des produits tels que les désinfectants pour graines, les sprays antiseptiques, les répulsifs pour animaux, les insecticides, les produits de préservation du bois, certains savons, les répulsifs pour rongeurs et comme désinfectant pour les noix, les fruits et les champignons.
Des recherches plus approfondies pourraient identifier d’autres produits ou utilisations industrielles de ce produit chimique.

Le thirame se présente sous la forme d'une solution liquide d'un solide cristallin blanc.
Le principal danger concerne l’environnement.

Des mesures immédiates doivent être prises pour limiter la propagation dans l'environnement.
Le thirame pénètre facilement dans le sol et contamine les eaux souterraines et les cours d'eau.

Le thirame est un disulfure organique résultant de la dimérisation oxydative formelle de l'acide N,N-diméthyldithiocarbamique.
Le thirame est largement utilisé comme traitement fongicide des semences.

Le thirame joue le rôle d’un médicament antibactérien, d’un médicament antiseptique et d’un produit agrochimique antifongique.
Le thirame contient un diméthyldithiocarbamate.
Le thirame est fonctionnellement lié à un acide diméthyldithiocarbamique.

Le thirame peut être utilisé en dermatologie comme scabicide.
Le thirame est principalement utilisé comme fongicide pour les plantes et comme traitement pour les semences. Cependant, cette utilisation fait l'objet d'études de sécurité sur de nombreux marchés, y compris au Canada.

Thiramis est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.
Thiramis utilisés en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et en fabrication.

Le thirame est appelé TMTD court, est un produit chimique fin largement utilisé au niveau national, est principalement utilisé dans l'élastomère des arbres, le viton, atteint les différents latex et fait des ultraaccélérateurs.
Peut également être utilisé simultanément comme désinfectant dans l’agriculture.

Produit actuellement au pays et à l'étranger, le Thiram adopte principalement le processus d'oxydation du nitrite de sodium-air, le processus d'oxydation oxygène-air, l'oxydation électrolytique, le processus d'oxydation en une étape du peroxyde d'ydrogène 50, etc. la technologie synthétique, la Chine adopte principalement les deux types de méthodes composées précédentes ; Mais ces deux types de méthodes existent en raison du coût de production élevé, du processus technique complexe et des exigences techniques élevées, de la mauvaise qualité du produit et des lacunes telles que la contamination de l'environnement.
L'invention et le nom créé sont « méthode de préparation en une étape du thiofide Thiram ».

Le numéro de publication est la méthode de préparation qui a annoncé une sorte de thiofide Thiram dans la seule demande de brevet chinois CN1299814, est dans une bouilloire de réaction, dans un environnement alcalin par nn diméthylaniline et réaction d'anhydride dithiocarbonique ; Pour réagir l'oxydation du liquide clair.
Après la réaction oxydante, le rinçage, le séchage au four et les solides broyés obtiennent le produit fini Thiram, bien que la méthode en une seule étape puisse préparer le TMTD.
Mais cette technologie existe et produit une grande quantité d’effluents commerciaux, point faible de la différence constante de qualité des produits.

Le thirame peut réduire les performances de croissance des poulets en diminuant l'indice hépatique, tout en augmentant l'indice rénal, cardiaque et splénique, et induit une dyschondrolplasie tibiale (TD) en modifiant les expressions du VEGF, du HIF-1α et du WNT4.
Le thirame est largement utilisé dans la transformation du caoutchouc comme ultra-accélérateur pour les durcissements à basse température et dans l'agriculture comme pesticide important.

Thiram est conçu pour l’industrie du caoutchouc.
Deux qualités sont disponibles : pdr ; pdr-d.
Toutes les qualités vont du blanc au blanc cassé.

Le thiram offre une vulcanisation rapide et donne un excellent plateau de vulcanisation avec une bonne résistance au vieillissement thermique et à la compression lorsqu'il est utilisé dans les systèmes de vulcanisation sans soufre et les systèmes EV.
Le thirame est un accélérateur secondaire précieux.

Dans le polychloroprène modifié au mercaptan durci avec de l'ETU, le Thiram agit comme un retardateur de grillage sans affecter la vitesse de durcissement.

Le thiram-pdr est recommandé pour une utilisation dans les composés mous en raison de sa dispersabilité.
Le thirame ne tache pas et ne décolore pas.
D'excellentes couleurs sont obtenues dans les vulcanisats non noirs.

Il convient de noter que lors de l'application du thirame, la N-nitrosodiméthylamine peut être formée par la réaction de la diméthylamine, un produit de décomposition, avec des agents nitrosants (oxydes d'azote).

Cette substance étalon est principalement utilisée pour l'étalonnage des instruments de mesure, l'évaluation des méthodes analytiques et le contrôle qualité, ainsi que pour la détermination du contenu et la détection des résidus de composants correspondants dans des domaines connexes tels que l'alimentation, l'hygiène, l'environnement et l'agriculture.
Le thirame peut également être utilisé pour la traçabilité des valeurs ou comme solution de réserve liquide standard.

Le thirame est dilué étape par étape et configuré en diverses solutions standards de travail.
1. Préparation de l'échantillon Cette substance standard est composée d'un produit double pur Thiram avec une pureté précise et une valeur fixe comme matière première, du méthanol chromatographique comme solvant et configuré avec précision par la méthode poids-volume.

2. méthode de traçabilité et de valeur fixe Cette substance standard prend la valeur de configuration comme valeur standard et utilise un détecteur à réseau de diodes par chromatographie liquide haute performance (HPLC-DAD) pour comparer ce lot de substances standard et des échantillons de contrôle de qualité afin de vérifier la préparation. valeur.
En utilisant des méthodes de préparation, des méthodes de mesure et des instruments de mesure répondant aux exigences des caractéristiques métrologiques, la traçabilité de la valeur de la substance étalon est garantie.

3. valeur caractéristique et incertitude (voir certificat) numéro nom valeur standard (ug/mL) incertitude d'expansion relative (%) (k = 2) BW10134 L'incertitude de la valeur standard des deux 1003 dans le méthanol est principalement composée de la pureté des matières premières , pesée, volume et uniformité constants, stabilité et autres composants d'incertitude.

4. test d'uniformité et inspection de stabilité Conformément au JJF1343-2012, un échantillonnage aléatoire d'échantillons sous-emballés est effectué, un test d'uniformité de la concentration de la solution est effectué et une inspection de stabilité est effectuée.
Les résultats montrent que le matériau standard présente une bonne uniformité et stabilité.
La substance étalon est valable 24 mois à compter de la date de fixation de la valeur.

L'unité de développement continuera à surveiller la stabilité de la substance standard.
Si des changements de valeur sont constatés pendant la période de validité, l'utilisateur sera informé à temps.

5. emballage, transport et stockage, utilisation et précautions

1. Emballage :
Cette substance étalon est conditionnée dans des ampoules en verre borosilicaté, d'environ 1,2 mL/branche.
Lors du retrait ou de la dilution, la quantité de pipette prévaudra.

2. Transport et stockage :
Les sacs de glace doivent être transportés et l'extrusion et les collisions doivent être évitées pendant le transport ; stockage dans des conditions de gel et d'obscurité.

3. Utilisez :
Équilibrer à température ambiante (20 ± 3 ℃ ) avant de desceller et bien agiter.
Une fois l'ampoule ouverte, le Thiram doit être utilisé immédiatement et ne peut pas être utilisé comme substance standard après avoir été à nouveau fusionné.

Affecte négativement les parois cellulaires végétales, les parois des fils d'infection et les symbiosomes dans les nodules symbiotiques de pois :
Le Thirame (TMTD) est un fongicide largement utilisé dans la culture des légumineuses, dont le pois (Pisum sativum).
L'application de Thirame peut affecter négativement la nodulation ; néanmoins, l'effet du Thiram sur l'organisation histologique et ultrastructurale des nodules n'a pas été étudié auparavant.

Dans cette étude, l'effet du Thiram à trois concentrations (0,4, 4 et 8 g/kg) sur le développement de nodules chez trois génotypes de pois (lignées de laboratoire Sprint-2 et SGE et cultivar « Finale ») a été examiné.
En SGE, le Thiram à la dose de 0,4 g/kg a réduit le nombre de nodules et le poids frais des pousses et des racines.

Le traitement au Thiram à raison de 8 g/kg a modifié la couleur du nodule du rose au vert, ce qui indique une sénescence du nodule.
Les analyses en microscopie optique et électronique à transmission ont révélé des effets négatifs du Thirame sur la structure des nodules dans chaque génotype.

'Finale' était le cultivar le plus sensible au Thiram et Sprint-2 était le plus tolérant.
Les effets négatifs du Thiram sur les nodules comprenaient l'apparition d'une zone de sénescence, l'accumulation d'amidon, le gonflement des parois cellulaires accompagné d'une perte de densité électronique, l'épaississement des parois des fils d'infection, la fusion des symbiosomes et la dégradation des bactéroïdes.
Ces résultats démontrent comment le Thiram affecte négativement les nodules dans le pois et seront utiles pour développer des stratégies visant à optimiser l'utilisation de fongicides sur les cultures de légumineuses.

Applications du Thirame :
Le dérivé tétraméthyle, connu sous le nom de disulfure de tétraméthylthiurame, est un fongicide largement utilisé.
Le dérivé tétraéthyle, connu sous le nom de disulfirame, est couramment utilisé pour traiter l'alcoolisme chronique.
Le thirame produit une sensibilité aiguë à l'ingestion d'alcool en bloquant le métabolisme de l'acétaldéhyde par l'acétaldéhyde déshydrogénase, conduisant à une concentration plus élevée de l'aldéhyde dans le sang, ce qui produit à son tour les symptômes d'une grave gueule de bois.

Le thirame peut être utilisé comme accélérateur unique, comme accélérateur secondaire ou comme donneur de soufre dans la plupart des élastomères durcis au soufre.
Le thirame est brûlant et donne des taux de guérison rapides.

Le thiram produit un excellent plateau de vulcanisation avec une bonne résistance au vieillissement thermique et à la compression dans les systèmes de durcissement sans soufre et EV.
Une bonne rétention de la couleur est obtenue lors d'une vulcanisation non noire.

Le thirame est un accélérateur secondaire précieux pour l'EPDM.
Le thirame peut être utilisé comme retardateur dans la vulcanisation du caoutchouc polychloroprène avec de l'ETU et également comme bactéricide et pesticide.

Utilisations du Thirame :
Le thirame est utilisé comme fongicide pour les cultures et comme protecteur des semences.
Le thirame est également utilisé comme répulsif pour animaux pour protéger les arbres fruitiers et les plantes ornementales.

Le thirame est utilisé comme fongicide appliqué sur le feuillage.
Le thirame est également utilisé dans le traitement des semences, comme répulsif contre les rongeurs, agent de vulcanisation et additif à l'huile lubrifiante.

Le thirame est un fongicide contre la moisissure des neiges à grandes taches brunes et la tache en dollar sur les gazons fins.
Le Thirame est un conservateur du bois et un désinfectant pour les champignons.

Le thirame est un accélérateur primaire et secondaire dans la composition des caoutchoucs naturels, isobutylène-isoprène, butadiène, styrène-butadiène, isoprène synthétique et nitrile-butadiène.
Le thirame est un composé utilisé comme pesticide.

Le thirame appartient aux fongicides protecteurs à large spectre, avec une période d'effet résiduel allant jusqu'à 7 jours environ.
Le thirame est principalement utilisé pour traiter les semences et le sol et prévenir la fonte des semis de l'oïdium, du charbon et des plants de riz sur les cultures céréalières.

Le thirame peut également être utilisé contre certaines maladies des arbres fruitiers et des légumes.
Par exemple, habiller les graines avec 500 g de poudre mouillable à 50 % peut contrôler la pyriculariose du riz, la tache des feuilles du riz, le charbon de l'orge et du blé.

En tant que pesticide, le Thiram est souvent appelé Thiram et est principalement utilisé pour le traitement des semences et du sol ainsi que pour la prévention et le contrôle de l'oïdium des céréales, du charbon et des maladies des légumes.
Le thiram, en tant que super accélérateur du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et du latex, est souvent appelé accélérateur Thiram et est le représentant de l'accélérateur de vulcanisation du thiurame, représentant 85 % du montant total des produits similaires.

L'accélérateur T est également le super accélérateur du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique diénique, du Ⅱ , du R et de l'EPDM, avec le taux d'utilisation le plus élevé de tous.
La force favorisant la vulcanisation de l'accélérateur T est très forte, mais, sans la présence d'oxyde de zinc, le Thirame n'est pas du tout vulcanisé.

Le thirame est utilisé pour la fabrication de câbles, fils, pneus et autres produits en caoutchouc.
Le thirame est utilisé comme super accélérateur du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et du latex.

Le thirame est utilisé comme promoteur à effet tardif du caoutchouc naturel, du caoutchouc butadiène, du caoutchouc styrène-butadiène et du caoutchouc polyisoprène.
Le thirame est utilisé pour lutter contre les ravageurs du riz, du blé, du tabac, de la betterave sucrière, du raisin et d'autres cultures, ainsi que pour l'enrobage des semences et le traitement des sols.

Le thirame convient à la fabrication de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique et de latex, et peut également être utilisé comme agent de durcissement.
Le thirame est le deuxième accélérateur des accélérateurs thiazole, qui peut être utilisé avec d'autres accélérateurs comme accélérateur de vulcanisation continue.

Dans l'industrie du caoutchouc, le Thiram peut être utilisé comme accélérateur de super-vulcanisation, et souvent avec l'accélérateur de thiazole.
Le thirame peut également être utilisé en combinaison avec d’autres accélérateurs comme accélérateur de caoutchouc continu.

Pour se décomposer lentement en soufre libre à plus de 100 ℃ , le Thiram peut également être utilisé comme agent de durcissement.
Les produits Thiram ont une excellente résistance au vieillissement et à la chaleur, le Thiram est donc applicable au caoutchouc naturel, au caoutchouc synthétique et est principalement utilisé dans la fabrication de pneus, chambres à air, chaussures, câbles et autres produits industriels.

En agriculture, le Thiram peut être utilisé comme fongicide et insecticide, et le Thiram peut également être utilisé comme additif pour lubrifiants.
Les méthodes de production à partir de la diméthylamine, du disulfure de carbone, de la réaction de condensation de l'ammoniac étaient le dithiocarbamate de diméthyle, puis par l'oxydation du peroxyde d'hydrogène jusqu'au produit fini.

Utilisations agricoles :
Le thirame est utilisé comme fongicide pour prévenir les dommages aux cultures au champ et pour empêcher la détérioration des cultures pendant le stockage ou le transport.
Le thirame est également utilisé comme désinfectant pour les graines, les noix, les fruits et les champignons contre diverses maladies fongiques.

De plus, le Thiram est utilisé comme répulsif pour animaux pour protéger les arbres fruitiers et les plantes ornementales des dommages causés par les lapins, les rongeurs et les cerfs.
Le thirame a été utilisé dans le traitement de la gale humaine, comme écran solaire et comme bactéricide appliqué directement sur la peau ou incorporé dans du savon.

Le thirame est utilisé comme accélérateur et vulcanisateur du caoutchouc et comme bactériostat pour les huiles et graisses comestibles.
Le thirame est également utilisé comme répulsif contre les rongeurs, comme agent de préservation du bois et peut être utilisé dans le mélange d'huiles lubrifiantes.

Utilisations sur sites industriels :
Thiramis utilisé pour la fabrication de : produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement du Thiram peut résulter d'une utilisation industrielle : comme auxiliaire technologique.

Utilisations industrielles :
Régulateur de réaction chimique
Durcisseur
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Autre
Promoteur de polymérisation

Processus industriels avec risque d’exposition :
Agriculture (pesticides)

Méthodes de fabrication du thirame :
Le thirame est produit par oxydation minutieuse d'un sel de dithiocarbamate de N,N-diméthyle avec du peroxyde d'hydrogène, du chlore ou de l'air.

Préparé pour la première fois par oxydation du sel de diméthylamine de l'acide diméthyldithiocarbamique avec de l'iode dans une solution éthanolique.
Le thirame est produit aux États-Unis en faisant passer du chlore gazeux à travers une solution de diméthyldithiocarbamate de sodium.
Le thirame est produit au Canada à partir d'oxyde de fer, de peroxyde d'hydrogène, d'hydroxyde de sodium, de diméthylamine et de disulfure de carbone.

Préparation du fumarate de sodium Le chlorhydrate de diméthylamine et le disulfure de carbone forment du diméthylaminodithioformate de sodium (fumarate de sodium) en présence d'hydroxyde de sodium.
La température de réaction est de 50 à 55°C et le pH est de 8 à 9.

Préparation de Fométhine Fométhine (ou Fométhine) et de peroxyde d'hydrogène en présence d'acide sulfurique pour former du Fométhion, la température est contrôlée en dessous de 10 ℃ , la valeur finale du pH est de 3-4.
Le chlore gazeux peut également être utilisé à la place du peroxyde d’hydrogène et de l’acide sulfurique.

La réaction est réalisée dans une tour à plateaux tamisés.
Le chlore gazeux entre par le bas de la tour après dilution, et le haut de la tour est pulvérisé avec une solution de formaldéhyde sodique à 5 %.

C’est ce qu’on appelle la méthode d’oxydation chlore-air.
L'oxydation du nitrite de sodium ou l'oxydation électrolytique peuvent également être utilisées.

Informations générales sur la fabrication du thirame :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de produits en caoutchouc
Fabrication de caoutchouc synthétique

Procédures d'échantillonnage du thirame :
NIOSH 5005 : Les échantillons d'air contenant du Thirame sont prélevés avec un filtre à membrane en polytétrafluoroéthylène, connecté à une pompe d'échantillonnage calibrée entre 1 et 3 l/min pour une taille totale d'échantillon de 10 à 400 l.
Cette technique a une précision globale de 0,055 pour une plage de 3 à 12 mg/m3 pour un échantillon de 240 litres.
Stabilité de l'échantillon : 1 semaine.

Méthodes d'analyse du thirame en laboratoire :

Analyse du produit par HPLC ou par hydrolyse en diméthylamine, estimée par titrage.
Résidus déterminés par conversion en sulfure de carbone, estimés par glc ou colorimétrie d'un dérivé.

La méthode de distillation est décrite pour le thirame dans les formulations de pesticides. L'échantillon est digéré avec de l'acide, distillé sous vide et collecté sur un absorbeur d'hydroxyde de potassium.
Le contenu de l'absorbeur est lavé avec de l'eau, 1 à 2 gouttes de phénophtaléine sont ajoutées, neutralisées avec de l'acide acétique et titrées immédiatement avec de l'iode 0,1 N en utilisant une solution d'amidon à 2 % comme indicateur.

Résidus de pesticides thirame.
Méthode spectrophotométrique : (applicable au maïs, pommes, tomates, fraises, céleri et fruits et légumes similaires).
Les échantillons sont extraits avec du chloroforme, 10 mg d'iodure de cuivre sont ajoutés à l'extrait filtré et laissés au repos 1 heure avec mélange occasionnel, puis filtrés et l'absorbance est lue à 440 nm par rapport au chloroforme comme référence.
PPM Thirame = (ug thirame/ml) X ml de chloroforme utilisé pour l'extraction/g d'échantillon.

Méthode : EPA 630
Procédure : colorimétrique
Analyte : thirame
Matrice : rejets industriels et municipaux
Limite de détection : non fournie.

Méthodes de laboratoire clinique du thirame :
L'invention concerne des méthodes d'isolement et de détection du Thirame à partir de tissus d'autopsie par chromatographie sur couche mince.
Les taches ont été observées sous lumière UV à 254 nm après pulvérisation d'une solution éthanolique de Fast Blue B et d'hydroxyde de sodium.
La limite de détection utilisant le chromogène Fast Blue B était d'environ 0,5 mug avec des taux de récupération de 90 à 95 %.

Préparation, structure, réactions du thirame :
Les disulfures de thiurame sont préparés en oxydant les sels des dithiocarbamates correspondants (par exemple le diéthyldithiocarbamate de sodium).

Les oxydants typiques utilisés comprennent le chlore et le peroxyde d’hydrogène :
2 R2NCSSNa + Cl2 → (R2NCSS)2 + 2 NaCl

Les disulfures de thiurame réagissent avec les réactifs de Grignard pour donner des esters d'acide dithiocarbamique, comme dans la préparation du diméthyldithiocarbamate de méthyle :
[Me2NC(S)S]2 + MeMgX → Me2NC(S)SMe + Me2NCS2MgX

Les thirames comportent des sous-unités dithiocarbamates planaires et sont liées par une liaison S−S de 2,00 Å.
La liaison C(S)−N est courte (1,33 Å), ce qui indique une liaison multiple.
L'angle dièdre entre les deux sous-unités dithiocarbamate approche 90°.

Les disulfures de thiurame sont des oxydants faibles.
Ils peuvent être réduits en dithiocarbamates.

Le traitement d'un disulfure de thiurame avec de la triphénylphosphine ou avec des sels de cyanure donne le sulfure de thiurame correspondant :
(R2NCSS)2 + PPh3 → (R2NCS)2S + SPPh3

La chloration du disulfure de thiurame donne le chlorure de thiocarbamoyle.

Propriétés du Thirame :
Le thirame est de couleur blanche, en poudre gris clair ou en granulés.
Thirame a une densité de 1,29.

Le thirame est soluble dans le benzène, l'acétone, le chloroforme, le CS2 partiellement soluble dans l'alcool, l'éther diéthylique, le CCI4 insoluble dans l'eau, l'essence et les alcalis à plus faible concentration.
Le thirame rencontre l'eau chaude qui devient du diméthylamine ammonium et du CS2.

Mécanisme d'action du Thirame :
L'inhibition des déshydrogénases hépatiques entraîne une réaction d'acétaldéhyde lors de l'exposition à l'éthanol.
D'autres effets peuvent résulter des réactions connues des dithiocarbamates avec des métaux, des enzymes contenant du sulfhydryle ou du métabolisme en métabolites réactifs, notamment le disulfure de carbone.

Il a été rapporté que l'ingestion du fongicide Thiram (125 mg/kg) provoque une atrophie ovarienne et un arrêt de la ponte chez les poules, probablement par inhibition de la dopamine bêta-hydroxylase.

Il a déjà été démontré que le thiram altère la perméabilité de la membrane mitochondriale interne (IMM).
Dans ce rapport, l’effet du disulfirame et de l’analogue structurel du thiram, le thiram, sur les fonctions mitochondriales a été étudié en détail.

Il a été découvert que les mitochondries métabolisent le thiram de manière dépendante du NAD (P) H et du GSH.
À la concentration supérieure au seuil caractéristique, les TD ont induit une oxydation irréversible des pools de NAD (P) H et de glutathion (GSH), un effondrement du potentiel transmembranaire et une inhibition de la phosphorylation oxydative.

La présence de Ca(2+) et l'épuisement du glutathion mitochondrial (GSH+GSSG) ont diminué la concentration seuil de TD.
Les TD ont induit la transition de perméabilité mitochondriale (MPT).

Manipulation et stockage du thirame :
Le thirame doit être stocké dans un endroit sec et frais avec une bonne ventilation, en évitant l'exposition du produit emballé à la lumière directe du soleil.
La validité est de 2 ans.

Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travaillez sous une capuche.
Ne pas inhaler la substance/le mélange.

Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.

Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 : Solides non combustibles

Stabilité et réactivité du Thirame :

Réactivité
Ce qui suit s'applique en général aux substances et mélanges organiques inflammables :
En cas de distribution fine correspondante, on peut généralement supposer un potentiel d'explosion de poussière en cas de tourbillonnement.

Stabilité chimique:
Le thirame est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante).

Possibilité de réactions dangereuses:

Réactions violentes possibles avec :
Agents oxydants
Les agents réducteurs
acides

Prudence! Au contact des nitrites, nitrates, acide nitreux, libération possible de nitrosamines !

Mesures de premiers secours du Thirame :

Conseils généraux :
Montrez la fiche de données de sécurité du Thiram au médecin présent.

En cas d'inhalation :

Après inhalation :
Air frais.
Appelez immédiatement un médecin.

Si la respiration s'arrête :
Appliquer immédiatement la respiration artificielle, si nécessaire également de l'oxygène.

En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
Consultez un médecin.

En cas de contact visuel :

Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.

En cas d'ingestion:

Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.

Mesures de lutte contre l'incendie du Thiram :

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.

Dangers particuliers résultant du mélange Thiramor :
Oxydes de carbone
Oxydes d'azote (NOx)
Oxydes de soufre
Combustible.

Possibilité de dégagement de gaz ou de vapeurs de combustion dangereux en cas d'incendie.

Conseils aux pompiers :
Restez dans la zone dangereuse uniquement avec un appareil respiratoire autonome.
Éviter tout contact avec la peau en gardant une distance de sécurité ou en portant des vêtements de protection appropriés.

Informations complémentaires :
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.

Procédures de lutte contre l'incendie du Thirame :

Lutte contre les incendies :
Appareil respiratoire autonome avec masque complet fonctionnant à la demande de pression ou dans un autre mode de pression positive.

Si matériel impliqué dans un incendie :
Éteindre le feu en utilisant un agent adapté au type d'incendie environnant. (Le matériau lui-même ne brûle pas ou brûle difficilement.)
Utilisez de la mousse, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.

Utilisez de l'eau en quantités abondantes sous forme de brouillard.
Appliquez de l’eau aussi loin que possible.
Gardez les eaux de ruissellement hors des égouts et des sources d’eau.

Mesures en cas de rejet accidentel de Thirame :

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Conseils aux non-secouristes :
Eviter l'inhalation de poussières.
Évitez tout contact avec la substance.

Assurer une ventilation adéquate.
Évacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulter un expert.

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.
Eviter la génération de poussières.

Élimination des déversements de thirame :

Protection personnelle:
Combinaison de protection chimique comprenant un appareil respiratoire autonome.
Ne laissez PAS ce produit chimique pénétrer dans l’environnement.

Balayer la substance déversée dans des récipients couverts.
Récupérez soigneusement le reste.
Ensuite, stockez et éliminez conformément aux réglementations locales.

Méthodes de nettoyage du thirame :

En cas de déversement de Thirame, les mesures suivantes doivent être prises :
1. Aérer la zone du déversement.

2. Pour de petites quantités, balayer sur du papier ou tout autre matériau approprié et placer dans un récipient approprié.
Les quantités pourront être récupérées.

Considérations environnementales:

Déversement terrestre :
Creusez une fosse, un étang, une lagune, une zone de rétention pour contenir des matières liquides ou solides.
Si le temps le permet, les fosses, les étangs, les lagunes, les trous de trempage ou les zones de rétention doivent être scellés avec une membrane imperméable et flexible.

Endiguer l'écoulement de surface en utilisant de la terre, des sacs de sable, de la mousse de polyuréthane ou du béton cellulaire.
Absorber le liquide en vrac avec des cendres volantes, de la poudre de ciment ou des absorbants commerciaux.

Considérations environnementales:

Déversement d'eau :
Utiliser des barrières naturelles ou des barrages anti-déversement d’hydrocarbures pour limiter le déplacement du déversement.
Retirez les matériaux coincés avec des tuyaux d'aspiration.

Déversement terrestre :
Creusez une fosse, un étang, une lagune, une zone de rétention pour contenir des matières liquides ou solides.
Endiguer l'écoulement de surface en utilisant de la terre, des sacs de sable, de la mousse de polyuréthane ou du béton cellulaire.

Absorber le liquide en vrac avec des cendres volantes, de la poudre de ciment ou des absorbants commerciaux.
Appliquer un gélifiant « universel » pour immobiliser le déversement.
Appliquer une mousse appropriée pour réduire les risques de vapeur et d'incendie.

Identifiants du Thirame :
Formule linéaire : (CH3)2NCSS2CSN(CH3)2
Numéro CAS : 137-26-8
Poids moléculaire : 240,43
Beilstein: 1725821
Numéro CE : 205-286-2
Numéro MDL : MFCD00008325
ID de substance PubChem : 24900038

Nom chimique : Disulfure de tétraméthylthiurame
Formule moléculaire : C6H12N2S4
Poids moléculaire : 240,43
N ° CAS. : 137-26-8

CAS : 137-26-8
Formule moléculaire : C6H12N2S4
Poids moléculaire (g/mol) : 240,416
Numéro MDL : MFCD00008325
Clé InChI : KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem : 5455
ChEBI : CHEBI :9495
SOURIRES : CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C

Numéro de produit: B0486
Pureté/Méthode d'analyse : >98,0 % (N)
Formule moléculaire/poids moléculaire : C6H12N2S4 = 240,42
État physique (20 deg.C) : Solide
Numéro CAS : 137-26-8
Numéro de registre Reaxys : 1725821
ID de substance PubChem : 125308534
SDBS (BD spectrale AIST) : 4777
Indice Merck (14) : 9371
Numéro MDL : MFCD00008325

Propriétés du Thirame :
Niveau de qualité : 100
Dosage : 97 %
température d'auto-inflammation : 316 °F
mp : 156-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES : CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
InChI : 1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3
Clé InChI : KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N

Point de fusion : 156-158 °C(lit.)
Point d'ébullition : 129 °C (20 mmHg)
Densité : 1,43
pression de vapeur : 8 x 10-6 mmHg à 20 °C (NIOSH, 1997)
indice de réfraction : 1,5500 (estimation)
Point d'éclair : 89°C
température de stockage : sous gaz inerte (argon)
solubilité : 0,0184g/l
forme : solide
pka : 0,87 ± 0,50 (prédit)
Odeur : carbonisée. odeur
Solubilité dans l'eau : 16,5 mg/L (20 ºC)
Merck : 14 9371
Numéro de référence : 1725821
Limites d'exposition : NIOSH REL : TWA 0,5 mg/m3, IDLH 100 mg/m3 ; PEL OSHA : 0,5 mg/m3 ; TLV ACGIH : VME 5 mg/m3.
InChIKey : KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
LogP : 1,730
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : THIRAM
FDA 21 CFR : 175.105
Référence de la base de données CAS : 137-26-8 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 5-8
FDA UNII : 0D771IS0FH
Code ATC : P03AA05
CIRC : 3 (Vol. Sup 7, 53) 1991
Référence chimique NIST : Thirame(137-26-8)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Thirame (137-26-8)

Poids moléculaire : 240,4 g/mol
XLogP3-AA : 1,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 3
Masse exacte : 239,98833309 g/mol
Masse monoisotopique : 239,98833309 g/mol
Surface polaire topologique : 121 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 12
Complexité : 158
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du Thirame :
Point de fusion : >142°C
Couleur blanche
Perte au séchage : 0,5% max.
Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 97 %
Conditionnement : Bouteille en verre
Formule linéaire : [(CH3)2NCS2]2
Quantité : 5g
Beilstein: 04, 76
Indice Merck : 15, 9525
Poids de la formule : 240,41
Pourcentage de pureté : ≥96,0 %
Forme physique : Poudre
Nom chimique ou matériau : Thirame, 97 %

Produits connexes du Thirame :
(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 de Thiram :

Noms des processus réglementaires :
Thirame
Thirame
thirame
thirame (ISO) disulfure de tétraméthylthiurame
thirame (ISO); disulfure de tétraméthylthiurame

Noms traduits :
thirame (cs)
thirame (da)
Thirame (ça)
Thirame (nl)
Thirame (non)
thirame (ISO) bis(diméthylthiokarbamoyl)disulfure (cs)
Thirame (ISO) Bis-(diméthyl-thiocarbamoyl)-disulfure (de)
Thirame (Θιράμη) (el)
disulfure de thirame tétraméthylthiurame (nl)
thirame tétraméthylthiuramdisulfide (da)
thirame δις (διμεθυλο-θειοκαρβαμοϋλ)-δισουλφίδιο (el)
Thirame (fr)
Thiuram (de)
Tiram (et)
Tiraam tetrametüültiuraamdisulfiid (et)
Tirami (fi)
Tiraami Tetrametyylitiuraamidisulfidi (fi)
Tiram(es)
Tiram (heure)
Tiram (hou)
Tiram (mt)
Tiram (ro)
Tiram (sl)
Tiram (sv)
tiram (bis dimetilcarbamoil) disolfuro disolfuro di tetrametiltiourame (it)
tiram (ISO) disulfura de tetrametiltiuram (ro)
tiram (ISO) tétramétiltiuram-diszulfide (hu)
tiram disulfuro de tetrametiltiuram disulfuro de bis (N,N-dimetiltiocarbamilo) (es)
tiram tétramétyltiuramdisulfide (non)
tiram tétramétyltiuramdisulfide (sv)
Tiramas (lt)
tiramas (ISO) tetrametiltiuramo disulfidas (lt)
Tirame (pt)
tirame dissulfureto de tetrametiltiurama (pt)
Tirams (niveau)
tirám (sk)
tirám (ISO) bis(dimetyltiokarbamoyl)disulfán (sk)
tirāms (ISO) tetrametiltiurāma disulfīds (lv)
Tiuram (pl)
tiuram (ISO) disulfure tétraméthylotiuramu (pl)
Tiram (bg)
тирам (ISO) тетраметилтиурам дисулфид (bg)

Noms IUPAC :
[disulfanediylbis(carbonothioylnitrilo)]tétraméthane
[disulfanediylbis(carbonothioylnitrilo)]tétraméthane
Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl)
bis(diméthylthiocarbamoyl)disulfure
Disulfure de bis (diméthylthiocarbamoyl)
N,N-diméthylcarbamodithioate de diméthylcarbamothioylsulfanyl
N,N,N',N'-tétraméthyl-thioperoxydicarbonique diamide ([(H2N)C(S)]2S2)
N,N-diéthylcarbamodithioate
N,N-diméthyl[(diméthylcarbamothioyl)disulfanyl]carbothioamide
Disulfure de tétraméthylthiurame
disulfure de tétraméthylthiurame
Disulfure de tétraméthylthiurame
disulfure de tétraméthylthiurame
Diamide thioperoxydicarbonique ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tétraméthyl-
Diamide thioperoxydicarbonique, tétraméthyl-
Thirame
thirame
Thirame
thirame (ISO)
UPV

Appellations commerciales:
MAT77B
Thiram P.

Autres identifiants :
006-005-00-4
1135443-08-1
12680-07-8
12680-62-5
137-26-8
200889-05-0
2930 30 00
2930 30 00
2930.3
39456-80-9
56645-31-9
66173-72-6
92481-09-9
93196-73-7

Synonymes de Thirame :
1,1'-dithiobis(N,N-diméthylthioformamide)
Chipco Thirame 75
Spotrete
Tétrapome
Bis((diméthylamino)carbone
Fermide 850
LP 1489
Thimer
Disulfure de bis (diméthylthiocarbamyl)
Fernasan
Tersan
Thioknock
Diamide tétraméthylthioperoxydicarbonique
Hexathir
Thiosan
Thiotex
Disulfure de tétraméthylthiurame
Mercure
Thiurad
Thiramad
Bisulfure de tétraméthylthiurame
Nomersan
Thiuramyl
Thirasan
AAttaque
Polyram-Ultra
Thylate
Thiuramine
Aceto tetd
Pomarsol
Tiuramyl
Tirampa
Arasan
Puralin
TMTD
TMTDS
Tripomol
Aules
Rézifilm
Tulisan
Vancide MC
thirame
Disulfure de tétraméthylthiurame
137-26-8
Thiuram
Rézifilm
TMTD
Pomarsol
Thirame
Arasan
Fernasan
Nobécutan
Thioscabine
Thirasan
Aapirol
Tersan
Disulfure de tétrathiurame
Tétraméthylthiurame
Falitiram
Formalsol
Hexathir
Krégasan
Mercure
Normersan
Sadoplon
Spotrete
Tétrasipton
Thillate
Thiramad
Aatiram
Atiram
Fermide
Fernide
Hermal
Pomasol
Puralin
Thiosan
Thiotox
Thiuline
Thiulix
Héryl
Pomarsol forte
Tuads de méthyle
Accélérateur T
Méthylthirame
Fernasan A
Disulfure de tétraméthylthiurame
Nocceler TT
Arasan-M
Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl)
Thirame B
Arasan-SF
Cyuram DS
Ekagom TB
Hermat TMT
Disulfure de tétraméthylènethiurame
Accélérer TMT
Thiurame accélérateur
Acéto TETD
Radothirame
Royal TMTD
Disulfure de tétraméthylthirame
Fernacol
Sadoplon 75
Bisulfure de tétraméthylthiurame
Tétrapome
Thioknock
Thirampa
Thirame
Anlès
Arasan-SF-X
Aules
Thimer
Panoramique 75
Disulfure de tétraméthylthiourame
Disulfure de tétraméthylthiurane
Arassane 70
Arasan 75
Tersan 75
Thirame 75
Thirame 80
Spotrete-F
TMTDS
Arasan 70-S Rouge
Diamide tétraméthylthioperoxydicarbonique
Disulfure de méthylthiurame
Disulfure de N,N-tétraméthylthiurame
Métiurac
Microperles
Nomersan
Thianosane
Cunitex
Delsan
Métiur
Thimar
Disulfure de téraméthylthiurame
Sulfure de tersantétraméthyldiurane
Pol Thiuram
Arasan 42-S
Disulfure de tétraméthylthiurum
Disulfure de tétraméthylthiourame
Disulfure de tétrathiurame
Sranan-sf-X
Hy-Vic
LP 1489
Chipco thirame 75
Bis(diméthyl-thiocarbamoyl)-disulfure
Orac TMTD
Disulfure de tétraméthylthioram
Sulfite de tétraméthyldiurane
Thiotox (fongicide)
Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl)
Disulfure de bis((diméthylamino)carbonothioyl)
Fermide 850
Disulfure de tétraméthylthiuram
Disulfure de tétraméthylthiocarbamoyl
Thiuramyl
Thylate
Attaque
Thiuramdisulfure de méthyle
Disulfure de bis(diméthylthiocarbamyle)
Disulfure de tétraméthylthiurane
Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl)
Thirame [DCI-Français]
Thiramum [INN-Latin]
Thiuram D.
Disolfure de tétramétiltiourame
Disulfure de tétraméthylthiurane
Disulfure de tétraméthylènethiurame
N,N'-(Dithiodicarbonothioyl)bis(N-méthylméthanamine)
Numéro de déchet RCRA U244
Flo Pro T Protecteur de semences
Bisulfure de tétraméthylthiurame
Disulfure de tétraméthylthiurane
Disulfure de tétraméthylthiurum
NSC-1771
Disulfure de tétraméthylthiurame
Caswell n ° 856
alpha,alpha'-dithiobis(diméthylthio)formamide
Granuflo
Thiotex
Thiurad
Thiuramine
Tirampa
Tiuramyl
Tramétan
Tridipam
Tripomol
Tyradin
Tuads
Toutan
Vulkacit mtic
Disulfure de N,N,N',N'-tétraméthylthiurame
C6H12N2S4
Disulfure de N,N-tétraméthylthiurame
Vulkacit thiurame
Diamide thioperoxydicarbonique, tétraméthyl-
Thiuram M.
Vulkacit TH
Disulfure de tétraméthylthioram [néerlandais]
Vulcafor TMT
Vulcafor TMTD
Disulfure de bis((diméthylamino)carbonothioyl)
FMC2070
Disulfure de bis(diméthylthiocarbamoyl)
Disulfure de tétraméthylthirame [allemand]
Formamide, 1,1'-dithiobis(N,N-diméthylthio-
Zaprawa Nasienna T
[Me2NC(S)S]2
Vancida tm-95
Disulfure de tétramétiltiourame
Arasan 42S
Thirame [ISO]
Attaque [Antifongique]
TUEX
CCRIS 1282
HSDB 863
Disolfuro di tetrametiltiourame [italien]
Disulfuro di tetrametiltiourame [italien]
DTXSID5021332
Disulfure de tétraméthylthiourame
ORL 987
NSC1771
Thirame [USAN:INN]
N,N-diméthylcarbamodithioate de diméthylcarbamothioylsulfanyl
Bis(diméthyl-thiocarbamoyl)-disulfure [allemand]
CNS 1771
VUAgT-I-4
EINECS205-286-2
NSC 49512
NSC 59637
NSC-49512
Diamide thioperoxydicarbonique ([(H2N)C(S)]2S2), tétraméthyl-
Déchet RCRA n°. U244
Code chimique des pesticides EPA 079801
NSC 622696
NSC-622696
[disulfanediylbis(carbonothioylnitrilo)]tétraméthane
BRN1725821
rhénograne
Accélérateur en caoutchouc Thiuram M
UNII-0D771IS0FH
AI3-00987
MLS000069752
MLS002702972
0D771IS0FH
CHEBI:9495
Disulfure de thiurame, tétraméthyl-
Thiuram-M
Diamide thioperoxydicarbonique (((H2N)C(S))2S2), tétraméthyl-
NSC49512
GCC-35460
NSC-59637
NSC622696
TNTD
SQ-1489
NCGC00091563-01
SMR000059023
Diamide thioperoxydicarbonique ((H2N)C(S))2S2, tétraméthyl-
[dithiobis(carbonothioylnitrilo)]tétraméthane
CE 205-286-2
.alpha.,.alpha.'-Dithiobis(diméthylthio)formamide
4-04-00-00242 (référence du manuel Beilstein)
DTXCID401332
69193-86-8
N,N-diméthyl[(diméthylcarbamothioyl)disulfanyl]carbothioamide
Disulfure de N,N',N'-tétraméthylthiurame
Disulfure de TMT
Diamide thioperoxydicarbonique (((H2N)C(S))2S2), N,N,N',N'-tétraméthyl-
CAS-137-26-8
Formamide,1'-dithiobis(N,N-diméthylthio-
Disulfure de bis[(diméthylamino)carbonothioyl]
NSC59637
WLN : 1N1 & YUS & SSYUS & N1 & 1
tiramo
Diamide thioperoxydicarbonique [(H2N)C(S)]2S2, tétraméthyl-
Basultra
Bétoxine
Tiradin
Tiram
Accélérateur T
Métabolite du zirame
Arasan m
Vulkazam S
Diamide thioperoxydicarbonique ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tétraméthyl-
Avant-garde GF
Vancide MC
Akrochem TMTD
Perkacit TMTD
Vulkacit DTMT
Robac TMT
Rezifilm (TN)
Arasan 50 rouge
Spotrete WP75
MFCD00008325
VancideTM-95
Naftocit thiuram 16
Thirame [BSI:ISO]
Spectre_001687
Thirame (USAN/AUBERGE)
Thirame fluide Agrichem
THR (code CHRIS)
THIRAME [HSDB]
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ACIDE TÉTRAMÉTHYLTHIOPEROXYDICARBONIQUE [(H2N)C(S)]2S2
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Ester de l'acide N,N-diméthylcarbamodithioique (diméthylthiocarbamoylthio)
Diamida Tioperoxidicarbonica ([(H2N) C (S)] 2S2), N,N,N',N'-tétramétil-
InChI=1/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3
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Ester [[diméthylamino(sulfanylidène)méthyl]thio] de l'acide N,N-diméthylcarbamodithioique
DIAMIDE TÉTRAMETHYLTHIOPEROXYDICARBONIQUE ((((CH(SUB 3))(SUB 2)N)C(S))(SUB 2)S(SUB 2))
THIXCIN R
THIXCIN R est un dérivé de l'huile de ricin.
L'additif THIXCIN R est une poudre blanche, finement divisée, non décolorante, non hygroscopique, de nature entièrement organique.
THIXCIN R est un thixotrope spécialement conçu pour les systèmes organiques à base de solvants et de liants à faibles paramètres de solubilité.

Formule moléculaire : C57H110O9
Masse moléculaire : 939,4779 g/mol

THIXCIN R est un dérivé organique non hygroscopique de l'huile de ricin.
THIXCIN R agit comme modificateur de rhéologie pour les systèmes organiques à base de solvants non polaires et pour les revêtements en poudre.

THIXCIN R ajoute du corps thixotrope et contrôle la viscosité.
THIXCIN R contrôle la pénétration des liquides dans les surfaces poreuses et s'affaisse sans nuire à l'écoulement.

THIXCIN R améliore le dégazage et l'écoulement et le nivellement des revêtements en poudre.
THIXCIN R réduit la sédimentation des pigments et des charges.

THIXCIN R produit un nivellement optimal des peintures.
THIXCIN R possède une très bonne stabilité d'emballage et n'a aucun effet négatif sur la durabilité et la résistance à la lumière.

THIXCIN R est conçu pour des applications telles que les peintures alkydes, les lasures pour bois, les peintures époxy sans solvant, les peintures martelées et les peintures pour radiateurs.
THIXCIN R est également utilisé dans les peintures texturées, les peintures à haut pouvoir garnissant, les gelcoats et surfaçants et les revêtements en poudre.

Pour le plus haut degré de thixotropie dans les liquides aliphatiques, l'additif THIXCIN R est THIXCIN R à utiliser.
En plus des propriétés rhéologiques efficaces de THIXCIN R, THIXCIN R confère un caractère hydrofuge, stabilise les émulsions et agit comme un agent raidissant dans les rouges à lèvres et les onguents.

THIXCIN R peut également être utilisé comme liant sec dans les systèmes de poudre pressée (lorsqu'une résistance à haute température est nécessaire, les additifs BENTONE ou BENTONE GEL sont recommandés).
THIXCIN R est un dérivé de l'huile de ricin.

THIXCIN R nécessite une activation à température contrôlée dans la plage de 55 à 60 °C (130 à 140 °F) et un mélange à cisaillement élevé pour développer la structure complète de THIXCIN R.
THIXCIN R est conforme au référentiel Ecocert des cosmétiques écologiques et biologiques.

À moins d'être limité par des exigences de formulation spécifiques, la procédure d'incorporation suivante est généralement suggérée pour une activation optimale de THIXCIN R :
Disperser la poudre de THIXCIN R sous agitation dans tout ou partie de la phase huileuse à température ambiante ou à C.
Chauffer le mélange THIXCIN R et huile à C, s'il est mélangé à température ambiante.
Appliquer un mélange à cisaillement élevé pendant environ 20 minutes tout en maintenant la température à C pour permettre une activation complète.
Refroidir à moins de 35°C avec agitation à cisaillement faible à moyen.

Utilisations de THIXCIN R :
THIXCIN R est un dérivé non hygroscopique de l'huile de ricin qui confère un haut degré d'épaississement thixotrope aux huiles cosmétiques minérales, végétales et siliconées, ainsi qu'aux solvants aliphatiques de faible polarité.
THIXCIN R fournit une thixotropie et donne un bon rendement dans les produits en stick.

THIXCIN R améliore la stabilité du produit lorsqu'il est utilisé dans la phase huileuse des émulsions.
Et peut être utilisé comme liant dans les formulations de poudre pressée.

THIXCIN R est un additif rhéologique non animal pour la cosmétique et la toilette.
THIXCIN R est un dérivé non hygroscopique de l'huile de ricin qui offre un haut degré d'épaississement dans les huiles cosmétiques minérales, végétales, siliconées et les solvants aliphatiques de faible polarité.

THIXCIN R apporte une thixotropie et améliore la stabilité du produit lorsqu'il est utilisé dans la phase huileuse des émulsions.
THIXCIN R peut être utilisé comme liant dans les formulations de poudre pressée.

THIXCIN R contrôle la viscosité, réduit la sédimentation des pigments et des charges, produit un écoulement optimal, améliore le nivellement et améliore le rendement et la compatibilité du stick.
THIXCIN R peut être utilisé dans les crèmes, les lotions, les crayons et sticks pour les yeux, les ombres à paupières, les mascaras, les brillants à lèvres, les rouges à lèvres, les baumes à lèvres, les vernis à ongles et les produits solaires.

Utilisation de THIXCIN R :
THIXCIN R doit être ajouté à la phase huileuse de l'émulsion ou, dans les formulations sans émulsion, au début du processus de dispersion, de préférence en pré-mélangeant le solvant ou l'huile pendant 5 minutes avant d'ajouter d'autres composants.
THIXCIN R doit être soumis à autant de cisaillement que possible pendant le traitement pour développer toutes les propriétés de THIXCIN R.

Cependant, lors de l'utilisation de THIXCIN R, une plage de température d'incorporation de 55-65°C doit être respectée.
En dessous de 55°C, la thixotropie ne se développera pas.
Au-dessus de 65°C, des particules molles de type gel peuvent apparaître lors du refroidissement de la formulation.

THIXCIN R est la présence d'huiles et de solvants de polarité plus élevée abaissera cette limite supérieure de température.
THIXCIN R est d'éviter la formation de particules, une agitation continue doit être maintenue jusqu'à ce que THIXCIN R ait refroidi en dessous de 45°C.

Applications de THIXCIN R :
THIXCIN R convient à diverses formulations cosmétiques et de soins personnels, y compris les cosmétiques de couleur, les soins de la peau, les soins solaires et les soins capillaires.
Les formes de THIXCIN R peuvent être des émulsions, des gels d'huile, des sticks et des poudres, etc.

En tant qu'additif rhéologique efficace, THIXCIN R augmente la viscosité, suspend les particules, offre un degré élevé de thixotropie et aide à contrôler le débit.
THIXCIN R peut grandement améliorer la stabilité physique des formulations, qu'il s'agisse d'émulsions ou de formulations à phase huileuse unique.

Sous forme de produits solides, tels que les rouges à lèvres ou les bâtons de coiffage, THIXCIN R agit également comme agent raidissant.
Des avantages supplémentaires peuvent inclure un rendement amélioré, un pouvoir lubrifiant accru et une sensation de beurre.

Dans les formulations de gel douche, THIXCIN R s'est avéré être un modificateur rhéologique efficace et peut être utilisé pour obtenir l'effet faux corps souhaité.
La déperlance THIXCIN R est très utile dans des produits tels que le brillant à lèvres et le rouge à lèvres, etc.
THIXCIN R peut également être utilisé comme liant sec dans les poudres pressées.

Autres applications de THIXCIN R :
Crèmes et lotions,
Crayons et bâtons pour les yeux,
Le fard à paupières,
Mascara,
Brillant à lèvres,
Rouge à lèvres,
Baume à lèvres,
Produits solaires,
Vernis à ongle.

Avantages de THIXCIN R :
Ajouter un corps thixotrope et une viscosité contrôlée.
Favorise la suspension des pigments et des charges.
Contrôle le débit et le nivellement.
Fournit un contrôle de l'affaissement et de l'affaissement.
Contrôle la pénétration des liquides dans les surfaces poreuses.
Fournit une excellente stabilité de l'emballage.
Non jaunissant.
Facile à disperser.

Propriétés clés de THIXCIN R :
Ajoute du corps thixotrope et contrôle la viscosité,
Réduit la sédimentation des pigments et des charges,
Produit un débit optimal,
Améliore le nivellement,
Améliore le rendement du bâton,
Assure la liaison dans les poudres pressées,
Améliore la compatibilité.

Pharmacologie de THIXCIN R :
THIXCIN R est un dérivé hydrogéné cireux de l'huile de ricin.
THIXCIN R a de nombreuses applications industrielles.

Conservation de THIXCIN R :
Conserver THIXCIN R dans un endroit frais et sec.
Durée de conservation THIXCIN R se conserve quatre ans

Remarque : Les informations sont fournies à titre indicatif uniquement.

Expérience de THIXCIN R :
Les principaux effets sur la production (concentration en gélifiant, vitesse de rotation du dissolveur, temps de chauffage et de refroidissement, etc.) des gels d'hydrocarbures sont discutés en détail.
Les expériences ont été réalisées avec des quantités de 250 ml de gels Jet A-1 / THIXCIN R dans une petite installation de dissolution de laboratoire.

Le THIXCIN R (un dérivé de l'acide ricinolique) a été choisi comme gélifiant car, par rapport aux gélifiants de silice ou de bentonite, le THIXCIN R est un matériau organique combustible et ne modifierait pas beaucoup la teneur énergétique du carburant.
Pour la caractérisation et le contrôle qualité des gels, la plupart des expériences ont été réalisées avec un viscosimètre capillaire à double barillet.

La raison d'utiliser cet instrument au lieu d'un viscosimètre rotatif est que les taux de cisaillement nécessaires à l'atomisation du gel dans un injecteur fusée sont beaucoup plus élevés (> 105/s) que dans les viscosimètres rotatifs qui ont été utilisés par de nombreux autres auteurs.
La mesure de la viscosité extensionnelle, qui joue un rôle important mais souvent ignoré dans l'atomisation, a également été réalisée avec cet instrument.

Plusieurs séries d'essais ont été menées dans le laboratoire.
La variation de la température de production dans la plage de 40 à 60°C a montré que les meilleurs résultats pouvaient être obtenus en maintenant la température à 50°C.
Dans une autre série d'essais, la concentration de gélifiant a été modifiée dans la plage de 4 à 7 % en poids.

Les résultats montrent qu'au moins des concentrations de gélifiant supérieures à 5 % et des vitesses de rotation du dissolveur de 1 000 tr/min sont nécessaires pour obtenir des gels stables.
L'influence du temps de mélange a été étudiée dans une autre série d'essais.

Les résultats démontrent qu'un temps de mélange ne dépassant pas 2,5 heures est suffisant pour l'achèvement de la formation du gel.
Les expériences doivent être considérées comme une première étape vers l'optimisation du processus de production de gel.

Identifiants de THIXCIN R :
Clé InChI : WCOXQTXVACYMLM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC : 12-hydroxyoctadécanoate de 2,3-bis(12-hydroxyoctadécanoyloxy)propyle
Composition : dérivé organique d'huile végétale de ricin
Couleur/forme : poudre superfine blanche

Propriétés typiques de THIXCIN R :
Densité 25°C : 1.02g/cm
Teneur en cendres : 0%3
Point de fusion : 85 ℃ (185 ℉)
Température : 43℃ - 54℃。(Produit liquide)(95 °F - 130 °F)

Masse moléculaire : 939,4779 g/mol
Formule moléculaire : C57H110O9
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 3
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 9
Nombre d'obligations rotatives : 56
Masse exacte : 938,814985 g/mol
Masse monoisotopique : 938,814985 g/mol
Surface polaire topologique : 140 A^2
Nombre d'atomes lourds : 66
Complexité : 983
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 3
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1

THIXCIN R est également connu sous le nom de :
THIXCINE r
Trixcine r
Tixcine r
Tri-12-hydroxystéarine
Tris(12-hydroxystéarate) de glycérol
Tris(12-hydroxystéarate) de glycéryle

Synonymes de THIXCIN R :
THIXCINE R
Tixcine R
Tri-12-hydroxystéarine
Tris de glycérol (12-hydroxystéarate)
Tris de glycéryle (12-hydroxystéarate)
Triglycéride d'acide 12-hydroxystéarique
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, ester de glycéryle
139-44-6
THIXCINE E
Nsc2389
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, triester avec glycérol
Acide octadécanoïque, 12-hydroxy-, triester avec glycérol
12-hydroxyoctadécanoate de 2,3-bis(12-hydroxyoctadécanoyloxy)propyle
Tris(12-hydroxyoctadécanoate) de 1,2,3-propanetriyle
Acide octadécanoïque, 12-hydroxy-, 1,2,3-propanetriyl Ester
Cire de ricin
Trihydroxystéarine
Cire de ricin Nf
Cire Syn de Riz
Unitina Hr
Cire de ricin Mp-70
Cire de ricin Mp-80
Huile de Ricin Hydrogénée
L'huile de ricin hydrogénée
Caswell n ° 486a
Huile de ricin hydrogénée
Olio Di Ricino Idrogenato
Unii-zf94ap8mey
Schéma296177
Ac1l18f6
Huile de ricin hydrogénée [nf
Unii-06yd7896s3
Tri(12-hydroxystéarate) de glycéryle
Nsc 2389
Nsc-2389
EINECS 205-364-6
EINECS 232-292-2
Olio Di Ricino Idrogenato [italien]
Code chimique des pesticides Epa 031604
Acide Octadécanoïque, Triester Avec Glycérol
An-23156
Ai3-19740
1,2,3-propanetriol Tri(12-hydroxystéarate)
3b2-5618
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, ester de 1,2,3-propanetriyle
Acide octadécanoïque, 12-hydroxy-, 1,2, 3-propanetriyl Ester
12-hydroxyoctadécanoate de 2,3-bis((12-hydroxyoctadécanoyl)oxy)propyle
1,3-bis[(12-hydroxyoctadécanoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctadécanoate
Acide octadécanoïque, 12-hydroxy-, 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) Ester
117313-82-3
194498-31-2
37281-13-3
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400628-60-6
53468-68-1
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81544-51-6
THPS 75%
TIBP (Triiso Butyl Phosphate); Tri-isobutylphosphate; Isobutyl phosphate; tri-isobutyl phosphate; TIBP;isobutylphosphate;Triisobutylphosphat;TRIISOBUTYL PHOSPHATE;TRIS-ISOBUTYLPHOSPHATE;Triisobutyl Phosphate (TiBP) cas no: 126-71-6
TIB AOA 2
TIB AOA 2 est un antioxydant adapté pour réduire la formation de couleur dans la production de résine alkyde ou polyester.
Selon l'application, le TIB AOA 2 est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,1 %.
TIB AOA 2 se conserve au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.
TIB AOA 2 est sensible au gel.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB AOA 2 :
Le TIB AOA 2 est utilisé comme antioxydant pour la synthèse de résine polyester/alkyde.
Selon l'application, le TIB AOA 2 est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,1 %.



LES POINTS CLÉS EN UN COUP D'ŒIL :
Antioxydant utilisé pour réduire la formation de couleur dans la production de résine alkyde ou polyester.
Formulation exclusive à base de liquide.
> 48,5 % de contenu actif.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB AOA 2 :
Formule : propriétaire
Etat d'agrégation : liquide
Viscosité : < 100 mPa*s
Couleur (APHA) : < 100
Teneur en composant actif : ≥ 48,5 %
Densité (20 °C) : 1,15 - 1,28 g/cm3


PREMIERS SECOURS du TIB AOA 2 :
-Description des mesures de premiers secours :
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.
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 TIB AOA 2 :
-Précautions environnementales:
Aucune mesure de précaution spéciale n'est nécessaire.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de TIB AOA 2 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du TIB AOA 2 :
-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 :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection respiratoire:
La protection respiratoire n'est pas requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Aucune mesure de précaution spéciale n'est nécessaire.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB AOA 2 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB AOA 2 :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible




TIB BLEND 98
DESCRIPTION:

TIB BLEND 98 est un grade d'octoate stanneux.
TIB BLEND 98 Agit comme un catalyseur d'étain inorganique.
TIB BLEND 98 est utilisé dans les peintures et les revêtements.

CAS : 301-10-0

TIB BLEND 98 est un catalyseur utilisé dans la production d'esters organiques et de plastifiants.
TIB BLEND 98 possède un niveau élevé d'activité catalytique qui conduit à des conversions presque complètes avec des temps de réaction courts à des températures de réaction plus élevées (> 160°C).
TIB BLEND 98 permet également la production d'esters clairs.
Les réactions secondaires se produisent rarement par rapport aux catalyseurs acides.

TIB BLEND 98 est un oxalate stanneux.
TIB BLEND 98 est un catalyseur inorganique à base d'étain qui est utilisé dans la production d'esters organiques et de plastifiants.
TIB BLEND 98 est également utilisé dans les peintures et les revêtements.

TIB BLEND 98 est un chlorure stanneux anhydre.
TIB BLEND 98 Agit comme un catalyseur d'étain inorganique.
TIB BLEND 98 est destiné aux enduits et peintures.

TIB BLEND 98 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans les réactifs.
TIB BLEND 98 est utilisé pour les estérifications dans les systèmes d'oléochimie, de catalyse ou de polyuréthane, le durcissement des résines de silicone et des silanes et pour la polymérisation des lactones en polymères biodégradables.

TIB BLEND 98 est un oxyde d'étain(II) sec, stable et fluide qui possède d'excellentes propriétés catalytiques en tant que catalyseur d'estérification.
Les quantités de TIB BLEND 98 à ajouter pour l'estérification sont généralement comprises entre 0,01 et 0,10 % en poids.
Le TIB BLEND 98 présente l'activité catalytique la plus élevée à des températures de réaction comprises entre 180 et 260°C.

TIB BLEND 98 agit comme un catalyseur inorganique à base d'étain.
TIB BLEND 98 est un grade d'oxyde stanneux.
TIB BLEND 98 Possède de très bonnes propriétés catalytiques.
TIB BLEND 98 est utilisé dans les peintures et les revêtements.

CARACTÉRISTIQUES DU TIB BLEND 98 :
TIB BLEND 98 est un catalyseur organométallique à base d'étain, de bismuth, de zinc, d'aluminium, de zirconium, de cuivre, de cérium, de titane, de potassium et de fer.
TIB BLEND 98 est un catalyseur inorganique à base principalement d'étain et de bismuth.
TIB BLEND 98 est des catalyseurs d'acide sulfonique également disponibles.

TIB BLEND 98 a une pureté élevée.
TIB BLEND 98 a différentes formes physiques disponibles pour certains grades.
TIB BLEND 98 n'utilise pas de minerais de conflit.


AVANTAGES DU TIB BLEND 98 :
TIB BLEND 98 est une catalyse sélective possible avec un minimum de produits secondaires.
TIB BLEND 98 est une réaction très active ou retardée possible.
TIB BLEND 98 a une activation basse température ou haute température (latente).

Des qualités toxicologiquement inertes de TIB BLEND 98 sont disponibles.
TIB BLEND 98 est un catalyseur sans étain disponible lorsque l'utilisation d'étain est un problème.
TIB BLEND 98 a Faible décoloration du système fini possible.

APPLICATIONS DU TIB BLEND 98 :
TIB BLEND 98 est utilisé en oléochimie - estérification et transestérification.
TIB BLEND 98 est utilisé dans la catalyse des revêtements, adhésifs et mastics à base de polyuréthane.

BLEND 98 est utilisé dans la réticulation des polymères modifiés au silane, particulièrement appréciés dans les mastics de nouvelle génération.
Le TIB BLEND 98 est utilisé dans la catalyse du PVC et des thermoplastiques, en particulier du XLPE.
TIB BLEND 98 est utilisé dans la synthèse des résines alkydes, des polyesters et des polyesters insaturés.

UTILISATIONS DU TIB BLEND 98 :
TIB BLEND 98 est utilisé dans les adhésifs et les mastics
TIB BLEND 98 est utilisé dans les catalyseurs et les adsorbants
TIB BLEND 98 est utilisé dans les revêtements

TIB BLEND 98 est utilisé dans les Composites
TIB BLEND 98 est utilisé dans la construction
TIB BLEND 98 est utilisé dans les

TIB BLEND 98 est utilisé dans le caoutchouc
TIB BLEND 98 est utilisé dans les composés thermoplastiques
TIB BLEND 98 est utilisé dans Thermoset

TIB BLEND 98 peut être utilisé pour les estérifications en oléochimie
TIB BLEND 98 peut être utilisé pour la catalyse de systèmes polyuréthanes
TIB BLEND 98 peut être utilisé pour le durcissement des résines de silicone et des silanes

TIB BLEND 98 peut être utilisé pour la polymérisation de lactones en polymères biodégradables.
TIB BLEND 98 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans le réactif.

De plus, TIB BLEND 98 permet un dosage facile pendant la réaction en marche.
Le TIB BLEND 98 peut être ajouté aux réactifs soit tel quel, soit en mélange avec des alcools.
Dans les estérifications, TIB BLEND 98 peut être utilisé à une température > 160 °C.

Avec TIB BLEND 98, il est possible d'obtenir des produits clairs et légers.
En général, le TIB BLEND 98 est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,20 %.
L'élimination du TIB BLEND 98 des esters est en dehors des méthodes chimiques, comme par exemple par hydrolyse ou oxydation, également possible par adsorption avec les produits TIB TINEX®.



TIB BLEND 98 est un catalyseur utilisé dans la production de polyesters et d'esters à base oléochimique.
TIB BLEND 98 est également utilisé comme activateur dans la production d'élastomères.
TIB BLEND 98 est soluble dans l'eau et dans un certain nombre de solvants polaires non aqueux.
Pendant le processus d'estérification, TIB BLEND 98 minimise la déshydratation des alcools et évite les odeurs et la décoloration des produits qui peuvent être formées par d'éventuels sous-produits.





INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR TIB BLEND 98 :
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

Stockage:
TIB BLEND 98 se conserve au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.
Emballage:
Fût plastique de 25 kg, autres conditionnements disponibles sur demande.

Conseils particuliers pour la sécurité :
Informations concernant :
classification et étiquetage selon la réglementation du transport et des produits chimiques dangereux
mesures de protection pour le stockage et la manipulation
mesures de sécurité en cas d'accident et d'incendie
toxicité et effets écologiques

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU TIB BLEND 98 :
Formule chimique Sn(OOCC7H15)2
N° CAS 301-10-0
Poids moléculaire 405,1 g/mol
État d'agrégation liquide
Point de fusion ≥ - 25°C
Teneur totale en étain 28 - 29,3 %
Teneur en étain (II) ≥ 26,9 %
Densité (20°C) 1,23 - 1,27 g/cm3
Viscosité 270 - 430 mPa*s
Couleur (Gardner) ≤ 5




TIB KAT
TIB KAT est une gamme de catalyseurs spéciaux adaptés exactement à vos besoins.
Ils fournissent des produits d’une sélectivité et d’une activité élevées ainsi que d’efficacité et de durabilité.

Les principales applications de la marque TIB KAT comprennent :
OEM et finition automobile
Revêtements en poudre
Revêtements de verre
Revêtements de canalisations
Systèmes industriels généraux
Vernis

La gamme de catalyseurs organométalliques de TIB est principalement basée sur la chimie de l'étain, du bismuth, du zinc et de l'aluminium, bien qu'il existe d'autres produits disponibles.
Ces catalyseurs sont largement utilisés dans la catalyse des polyuréthanes, des polymères à terminaison silane (STP)/polymères modifiés par silane (SMP), l'estérification/transestérification, l'amidisation et dans la synthèse de résines alkyde et polyester.
Domaines d'application typiques dans le secteur industriel CASE, à savoir les revêtements, les adhésifs, les mastics et les élastomères.
La synthèse organique industrielle est l’autre cas d’utilisation principal.

caractéristiques du produit
Catalyseurs organométalliques à base d'étain, de bismuth, de zinc, d'aluminium, de zirconium, de cuivre, de cérium, de titane, de potassium et de fer
Catalyseurs inorganiques à base principalement d'étain et de bismuth
Catalyseurs à base d'acide sulfonique également disponibles
Haute pureté
Différentes formes physiques disponibles pour certains grades
Aucune utilisation de minerais de conflit

TIB KAT 129 Octoate stanneux
TIB KAT 160 Oxalate stanneux
TIB KAT 162 Chlorure stanneux anhydre
TIB KAT 188 Oxyde stanneux
TIB Blend 98 TIB KAT 162 sur support silice
TIB KAT 152 Chlorure stanneux dihydraté
TIB KAT 208 Sol de di(éthylhexanoate) de dioctylétain.
TIB KAT 214 Dithioglycolate de dioctylétain
TIB KAT 216 Dilaurate de dioctylétain (DOTL)
TIB KAT 217 Mélange d'oxyde de dioctylétain
TIB KAT 218 Dilaurate de dibutylétain (DBTL)
TIB KAT P 216 DOTL sur support silice
TIB KAT 220 Tris(2-éthylhexanoate) de monobutylétain/MBTO
TIB KAT 223 Dicétanoate de dioctylétain
TIB KAT 226 Dicétonoate de dibutylétain
TIB KAT 226 V80 TIB KAT 226/VTMO-Mélange
TIB KAT 229 Diacétate de dioctylétain (DOTA)
TIB KAT 232 Oxyde de dioctylétain (DOTO)
TIB KAT 233 Diacétate de dibutylétain (DBTA)
TIB KAT 233 S Type diacétate de dibutylétain (DBTA)
TIB KAT 248 Oxyde de dibutylétain (DBTO)
TIB KAT 248 LC Oxyde de dibutylétain, faible teneur en chlorure (DBTO)
TIB KAT 250 Dihydroxychlorure de monobutylétain
TIB KAT 251 Oxyde organostannique
TIB KAT 256 Oxyde de monobutylétain (MBTO)
TIB KAT 318 Dicarboxylate de dioctylétain
TIB KAT 320 Dicarboxylate de dioctylétain
TIB KAT 324 Stannoxane de dioctylétain
TIB KAT 405 TIB KAT 218/ mélange de silanes
TIB KAT 410 TIB KAT 232 / mélange plastifiant
TIB KAT 417 TIB KAT 232/ mélange silane
TIB KAT 422 Mélange de silane de dioctylétain
TIB KAT 423 TIB KAT 232/mélange de silanes
TIB KAT 424 TIB KAT 248/mélange plastifiant
TIB KAT 425 TIB KAT 232 / mélange de silanes
TIB KAT 616 Néodécanoate de zinc
TIB KAT 620 Octoate de zinc
TIB KAT 623 Acétylacétonate de zinc
TIB KAT 634 Oxalate de zinc
TIB KAT 635 Acétate de zinc
TIB KAT MSA 70 Acide méthanesulfonique 70 %
TIB KAT MSA 99 Acide méthanesulfonique 99 %
Mélange d'acide méthanesulfonique TIB KAT SP
TIB KAT MP Acide méthanesulfonique bloqué
TIB KAT HES 70 Acide hydroxyéthanesulfonique 70 %
TIB KAT SSSA Sulfosuccinate de sodium
TIB KAT S40 Acide sulfosuccinique 40 %
TIB KAT S70 Acide sulfosuccinique 70 %
TIB KAT 716 Carboxylate de bismuth
TIB KAT 716 LA Carboxylate de bismuth
TIB KAT 716 XLA Carboxylate de bismuth
Catalyseur exclusif à base de bismuth TIB KAT 718
TIB KAT 720 carboxylate de bismuth modifié
TIB KAT 789 Oxyde de bismuth
Catalyseur exclusif à base de bismuth TIB KAT 721 E
Catalyseur exclusif à base de bismuth TIB KAT 721 W
TIB Tinex S Terre décolorante
TIB KAT K15 Octoate de potassium/DEG
Mélange de plastifiants néodécanoate de potassium TIB KAT K30
TIB KAT 508 Complexe de triéthanolamine de titane
TIB KAT 517 Complexe d'éthylacétoacétate de titane
TIB KAT 519 Complexe d'éthylacétoacétate de titane
TIB KAT 520 Complexe acétylacétonate de titane
TIB KAT 804 Oléate de cuivre
TIB KAT 808 Naphténate de cuivre
TIB KAT 812 Octoate de cérium
TIB KAT 813 Complexe d'acétoacétate d'éthyle de zirconium
TIB KAT 815 Acétylacétonate de fer
TIB KAT 816 Octoate de zirconium
TIB KAT 851 Complexe d'acétoacétate d'éthyle et d'aluminium
TIB KAT 852 Complexe d'acétoacétate d'éthyle et d'aluminium
TIB AOA 2 Antioxydant
TIB STAB 115 Stabilisant à base d'alkylphosphate
TIB STAB 142 Hexahydroxostannate de sodium
TIB SnCl4 Chlorure stannique
TIB SnCl2
41 Solution de chlorure stanneux 41 %
TIB SnCl2
50 Solution de chlorure stanneux 50 %
TIB SnF2 Solution de fluorure stanneux
TIB TBTCl Chlorure de tributylétain
TIB GLAS 100 Chlorure de monobutylétain (MBTC)
TIB GLAS 210 Matériau de revêtement à chaud
Matériau de revêtement de verre TIB Finish GL08
TIB KAT 129
DESCRIPTION:

Le TIB KAT 129 est un grade d'octoate stanneux.
TIB KAT 129 Agit comme un catalyseur inorganique à base d'étain.
Le TIB KAT 129 est utilisé dans les peintures et les revêtements.

CAS : 301-10-0


Le TIB KAT 129 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans les réactifs.
TIB KAT 129 est utilisé pour les estérifications dans les systèmes oléochimiques, catalytiques ou polyuréthanes, le durcissement des résines de silicone et des silanes et pour la polymérisation des lactones en polymères biodégradables.

CARACTÉRISTIQUES DU TIB KAT 129 :
TIB KAT 129 est un catalyseur organométallique à base d'étain, de bismuth, de zinc, d'aluminium, de zirconium, de cuivre, de cérium, de titane, de potassium et de fer.
TIB KAT 129 est un catalyseur inorganique à base principalement d'étain et de bismuth.
TIB KAT 129 est des catalyseurs d'acide sulfonique également disponibles.

TIB KAT 129 a une pureté élevée.
TIB KAT 129 a différentes formes physiques disponibles pour certaines qualités.
TIB KAT 129 n'utilise pas de minerais de conflit.


AVANTAGES DU TIB KAT 129 :
TIB KAT 129 est une catalyse sélective possible avec un minimum de produits secondaires.
TIB KAT 129 est une réaction très active ou retardée possible.
TIB KAT 129 a une activation basse température ou haute température (latente).

Des qualités toxicologiquement inertes de TIB KAT 129 sont disponibles.
TIB KAT 129 est un catalyseur sans étain disponible lorsque l'utilisation d'étain est un problème.
TIB KAT 129 a Faible décoloration du système fini possible.

APPLICATIONS DU TIB KAT 129 :
TIB KAT 129 est utilisé en oléochimie - estérification et transestérification.
TIB KAT 129 est utilisé dans la catalyse des revêtements, adhésifs et mastics à base de polyuréthane.

TIB KAT 129 est utilisé dans la réticulation des polymères modifiés au silane, particulièrement appréciés dans les mastics de nouvelle génération.
Le TIB KAT 129 est utilisé en catalyse du PVC et des thermoplastiques, notamment du XLPE.
TIB KAT 129 est utilisé dans la synthèse des résines alkydes, des polyesters et des polyesters insaturés.

UTILISATIONS DU TIB KAT 129 :
TIB KAT 129 est utilisé dans les adhésifs et les mastics
TIB KAT 129 est utilisé dans les catalyseurs et les adsorbants
TIB KAT 129 est utilisé dans les revêtements

TIB KAT 129 est utilisé dans les composites
TIB KAT 129 est utilisé dans la construction
TIB KAT 129 est utilisé dans l'Industrie

TIB KAT 129 est utilisé dans le caoutchouc
TIB KAT 129 est utilisé dans les composés thermoplastiques
TIB KAT 129 est utilisé dans les thermodurcissables

TIB KAT 129 peut être utilisé pour les estérifications en oléochimie
TIB KAT 129 peut être utilisé pour la catalyse de systèmes polyuréthanes
TIB KAT 129 peut être utilisé pour le durcissement des résines de silicone et des silanes

TIB KAT 129 peut être utilisé pour la polymérisation de lactones en polymères biodégradables.
Le TIB KAT 129 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans le réactif.

De plus, TIB KAT 129 permet un dosage facile pendant la réaction en cours.
Le TIB KAT 129 peut être ajouté aux réactifs soit tel quel soit en mélange avec des alcools.
Dans les estérifications, le TIB KAT 129 peut être utilisé à une température > 160 °C.

Avec TIB KAT 129, il est possible d'obtenir des produits clairs et légers.
En général, le TIB KAT 129 est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,20 %.
L'élimination du TIB KAT 129 des esters est en dehors des méthodes chimiques, comme par exemple par hydrolyse ou oxydation, également possible par adsorption avec les produits TIB TINEX®.








INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT TIB KAT 129 :
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

Stockage:
TIB KAT 129 se conserve au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.
Emballage:
Fût plastique de 25 kg, autres conditionnements disponibles sur demande.

Conseils particuliers pour la sécurité :
Informations concernant :
classification et étiquetage selon la réglementation du transport et des produits chimiques dangereux
mesures de protection pour le stockage et la manipulation
mesures de sécurité en cas d'accident et d'incendie
toxicité et effets écologiques

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU TIB KAT 129 :
Formule chimique Sn(OOCC7H15)2
N° CAS 301-10-0
Poids moléculaire 405,1 g/mol
État d'agrégation liquide
Point de fusion ≥ - 25°C
Teneur totale en étain 28 - 29,3 %
Teneur en étain (II) ≥ 26,9 %
Densité (20°C) 1,23 - 1,27 g/cm3
Viscosité 270 - 430 mPa*s
Couleur (Gardner) ≤ 5



TIB KAT 129
TIB KAT 129 est un composé organostannique couramment utilisé comme catalyseur ou agent de réticulation dans diverses applications industrielles, en particulier dans la production de mousses et de revêtements de polyuréthane.
TIB KAT 129, est un composé organostannique dérivé de la réaction entre le chlorure stanneux et l'acide 2-éthylhexanoïque.
TIB KAT 129 est couramment utilisé comme catalyseur ou agent de réticulation dans la production de mousses de polyuréthane, de revêtements et d'adhésifs.

Numéro EINECS: 206-108-6
Numéro CAS: 301-10-0
Formule moléculaire: C16H30O4Sn
Poids moléculaire: 405.12

TIB KAT 129 est un liquide clair et jaunâtre soluble dans les solvants organiques courants.
TIB KAT 129 agit comme un catalyseur en initiant la réaction de polymérisation dans les systèmes de polyuréthane, aidant à former la mousse ou le revêtement souhaité.
TIB KAT 129 est également utilisé comme agent de durcissement dans certaines formulations adhésives.

TIB KAT 129, également connu sous le nom d'octoate d'étain (II), est un composé organostannique largement utilisé dans la synthèse de divers composés organiques.
TIB KAT 129 est un liquide incolore à l'odeur piquante et soluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 129 est utilisé comme catalyseur dans la synthèse de polymères, de produits pharmaceutiques et de produits agrochimiques.

Niax Catalyst TIB KAT 129 est un fluide clair, incolore à jaune clair à faible viscosité pour une utilisation dans des applications d'uréthane flexible.
Catalyseur pour réactions chimiques (polymérisation, estérification, oxydation, condensation, hydrogénation et autres réactions) Un catalyseur pour la polymérisation des polylactides.
TIB KAT 129 Pâte blanche ou brun jaunâtre clair.

Soluble dans l'éther de pétrole, insoluble dans l'eau TIB KAT 129, communément appelé Sn(Oct)2, est le catalyseur le plus fréquemment utilisé dans le ROP et la copolymérisation des monomères hétérocycliques cycliques, y compris les carbonates cycliques.
TIB KAT 129 est principalement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses et de revêtements de polyuréthane.
TIB KAT 129 aide à initier la réaction entre les isocyanates et les polyols, conduisant à la formation d'un réseau de polymères réticulés.

TIB KAT 129 est constitué d'un atome central d'étain (Sn) lié à huit ligands 2-éthylhexanoate (Oct).
TIB KAT 129 a une formule moléculaire de Sn(Oct)2 et une masse molaire d'environ 405,1 g/mol.
TIB KAT 129 est soluble dans divers solvants organiques tels que le toluène, le xylène, l'acétone et le chlorure de méthylène.

La solubilité de TIB KAT 129 permet une incorporation facile dans les formulations de polyuréthane.
En tant que catalyseur, TIB KAT 129 facilite la réaction entre les isocyanates et les polyols en favorisant la formation de liaisons uréthanes.
TIB KAT 129 agit comme un acide de Lewis, facilitant l'attaque nucléophile des groupes hydroxyle sur les groupes isocyanate, entraînant la formation de polymères de polyuréthane.

TIB KAT 129 a une durée de vie limitée du pot, ce qui fait référence au temps nécessaire au catalyseur pour réagir complètement.
La durée de vie du pot peut varier en fonction de facteurs tels que la formulation spécifique, la température et la stœchiométrie du système polyuréthane.
TIB KAT 129 est crucial pour tenir compte de la durée de vie du pot afin d'assurer une manipulation et une application appropriées du matériau polyuréthane.

Le dosage approprié de TIB KAT 129 dans les formulations de polyuréthane dépend de plusieurs facteurs, notamment la réactivité souhaitée, la densité de mousse et les propriétés finales du matériau.
En règle générale, la posologie est exprimée en parties pour cent (pph) du composant polyol et peut varier de 0,1 à 2 pph.
TIB KAT 129 a une durée de conservation limitée en raison de sa réactivité avec l'air et l'humidité.

TIB KAT 129 est généralement stocké dans des récipients scellés et tenu à l'écart des sources d'humidité pour maintenir son efficacité en tant que catalyseur ou agent de réticulation.
TIB KAT 129 est compatible avec une large gamme de polyols, isocyanates, agents gonflants et autres additifs couramment utilisés dans les formulations de polyuréthane.
TIB KAT 129, la compatibilité doit être confirmée en effectuant des tests de compatibilité ou en consultant les données techniques fournies par le fournisseur.

TIB KAT 129, il est conseillé de suivre les bonnes pratiques de laboratoire ou industrielles, y compris le port d'un équipement de protection approprié.
Le TIB KAT 129 inutilisé ou périmé doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets dangereux.
TIB KAT 129 est largement utilisé dans la fabrication de mousses de polyuréthane souples et rigides.

Dans la production de mousse flexible, TIB KAT 129 favorise la réaction entre les polyols et les isocyanates, ce qui entraîne l'expansion et la solidification de la mousse.
Dans la production de mousse rigide, il aide à la formation d'une structure à cellules fermées, améliorant ainsi les propriétés isolantes de la mousse.
TIB KAT 129 est également utilisé comme agent de durcissement dans certaines formulations de revêtement et d'adhésif.

TIB KAT 129 aide à la réticulation des polymères, contribuant à améliorer la résistance, la durabilité et la résistance chimique du produit final.
TIB KAT 129, il est crucial de suivre les consignes de sécurité et de manipuler le composé dans un endroit bien ventilé.
Utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour minimiser l'exposition de la peau, des yeux et du système respiratoire.

TIB KAT 129, ont fait l'objet de restrictions réglementaires dans certaines juridictions en raison de préoccupations concernant leur toxicité potentielle et leur impact environnemental.
TIB KAT 129 est important pour rester informé des réglementations et directives spécifiques régissant l'utilisation, la manipulation et l'élimination de TIB KAT 129 dans votre région.
TIB KAT 129 doit être manipulé avec précaution car il peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.

TIB KAT 129 est conseillé d'utiliser un équipement de protection approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec ce composé.
TIB KAT 129 une ventilation adéquate doit être assurée pour empêcher l'inhalation de vapeurs.
TIB KAT 129 a fait l'objet de restrictions réglementaires dans certaines régions en raison de préoccupations concernant son impact environnemental. Il est important de respecter les réglementations et directives locales lors de l'utilisation de ce composé.
Le 2-éthylhexanoate d'étain(II), également connu sous le nom d'étain(II)-octoate, est un sel d'étain.

TIB KAT 129 a un liquide jaune clair est soluble dans la plupart des solvants organiques, mais pratiquement insoluble dans l'eau.
TIB KAT 129 est visqueux, combustible et a une variété d'applications dans l'industrie chimique.
TIB KAT 129 est une source d'étain soluble dans les solvants organiques en tant que composé organométallique (également connu sous le nom de composés organométalliques, organo-inorganiques et métallo-organiques).

TIB KAT 129 est couramment utilisé dans divers catalyseurs pour l'oxydation, l'hydrogénation et la polymérisation et comme promoteur d'adhésion.
TIB KAT 129 est généralement disponible immédiatement dans la plupart des volumes.
Des formes ultra haute pureté et haute pureté peuvent être envisagées.

TIB KAT 129 pour les utilisations nécessitant une solubilité non aqueuse telles que les applications récentes d'énergie solaire et de traitement de l'eau.
TIB KAT 129 est un système modèle pour l'élucidation du mécanisme de réaction de l'hydroxylation des acides gras.
TIB KAT 129 est un anticorps monoclonal qui réagit spécifiquement avec un épitope à la surface de l'albumine sérique humaine, qui est utilisé pour préparer des échantillons pour des méthodes analytiques telles que la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse.

TIB KAT 129 a une cytotoxicité significative in vitro et in vivo, et peut être utilisé pour sonder la spécificité du site des réactions d'hydroxylation des acides gras.
Ce produit de réaction est biocompatible et peut être utilisé pour étudier des réactions impliquant des sels de sodium.
TIB KAT 129 est un catalyseur liquide qui se distribue bien dans les réactifs.

Point de fusion : <-20°C
Point d'ébullition : >200°C
Densité: 1.251 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur: 0.3Pa à 20°C
indice de réfraction: n20 / D 1.493 (lit.)
Point d'éclair: >110 °C
Forme: Liquide
pka: 5.09[à 20 °C]
Densité: 1.251
Couleur: Visqueux
Viscosité: 306mm2 / s
Solubilité dans l'eau : Miscible à l'eau.
Sensibilité hydrolytique 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : DIVS 25 mg/m3; TWA 0,1 mg/m3
InChIKey: KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
LogP: 2.64 à 25°C

TIB KAT 129 est synthétisé par la réaction du chlorure stanneux avec un alcool en présence d'un catalyseur acide.
La réaction est réalisée à une température de 100-150°C.
La réaction produit un mélange de TIB KAT 129 et d'octanoate stanneux.

Le TIB KAT 129 peut être séparé du mélange par distillation fractionnée.
TIB KAT 129 est largement utilisé comme catalyseur dans la synthèse de polymères, de produits pharmaceutiques et de produits agrochimiques.
Il est également utilisé comme initiateur pour la polymérisation des monomères et comme stabilisant pour les polymères.

TIB KAT 129 a été utilisé dans la synthèse de polyuréthane et de polystyrène, et dans la synthèse de polyesters, polyamides et polycarbonates.
Il a également été utilisé dans la synthèse de polyurées, de polysulfures et de polyimides.
TIB KAT 129 agit comme un catalyseur acide de Lewis en synthèse organique.

TIB KAT 129 est considéré comme un acide de Lewis fort et est efficace dans l'activation de divers groupes fonctionnels tels que les alcools, les amines et les acides carboxyliques.
Il s'est avéré efficace dans l'activation des aldéhydes et des cétones.
Les avantages de l'utilisation de TIB KAT 129 dans les expériences de laboratoire comprennent son faible coût, sa faible toxicité et sa facilité d'utilisation.

Le TIB KAT 129 est également relativement stable et peut être stocké pendant de longues périodes.
La principale limitation de l'utilisation de TIB KAT 129 est qu'il s'agit d'un acide de Lewis fort et peut réagir avec certains groupes fonctionnels, tels que les alcools, les amines et les acides carboxyliques, ce qui peut entraîner des réactions secondaires indésirables.
TIB KAT 129 est un carboxylate d'étain inorganique qui se compose de l'une des teneurs métalliques les plus élevées pour un carboxylate d'étain inorganique à base liquide.

TIB KAT 129 est communément appelé 2-éthylhexanaote.
TIB KAT 129 a été utilisé dans la synthèse de polymères, de produits pharmaceutiques et de produits agrochimiques. Cependant, il reste encore beaucoup à explorer en termes d'applications potentielles.
Les recherches futures pourraient se concentrer sur le développement de nouveaux catalyseurs basés sur TIB KAT 129, en outre, la recherche pourrait se concentrer sur l'utilisation de TIB KAT 129 comme catalyseur pour la synthèse de polymères ayant des propriétés améliorées, telles que des propriétés mécaniques et thermiques améliorées.

Le catalyseur TIB KAT 129 de Niax est le plus souvent utilisé dans la production de mousse PU pour les applications de meubles, de literie et de tapis.
TIB KAT 129 est une source d'étain qui se dissout dans les solvants organiques en tant que composé organométallique (également connu sous le nom de composés organo-organiques, organo-inorganiques et métallo-organiques).
Les éthylhexanoates sont des carboxylates ayant de nombreuses applications commerciales.

Ils sont largement utilisés dans divers catalyseurs pour l'oxydation, l'hydrogénation et la polymérisation et comme promoteur d'adhérence.
TIB KAT 129 a généralement une durée de conservation limitée en raison de sa réactivité et de sa sensibilité à l'humidité.
La durée de conservation peut varier en fonction des conditions de stockage et de la formulation spécifique.

Reconnu pour sa fiabilité en tant que catalyseur à base d'étain, le catalyseur TIB KAT 129 de Niax est un excellent candidat à considérer pour une utilisation dans la production de mousse de dalle flexible en polyuréthane.
Le TIB KAT 129 est considéré comme ayant une faible toxicité aiguë, cependant, comme pour tout composé chimique, il est important de le manipuler avec soin et de suivre les précautions de sécurité appropriées.
Évitez le contact direct avec la peau, l'inhalation de vapeurs ou l'ingestion.

TIB KAT 129, étant un composé organostannique, peut avoir des implications environnementales.
Il est essentiel de respecter les réglementations et directives locales pour son utilisation, sa manipulation et son élimination.
Les méthodes d'élimination devraient suivre des pratiques appropriées de gestion des déchets afin de minimiser l'impact environnemental.

TIB KAT 129 est généralement disponible dans des récipients scellés, tels que des bouteilles en verre ou en plastique, ou des fûts métalliques.
L'emballage doit être intact et correctement étiqueté avec les informations pertinentes, y compris les instructions de sécurité, les précautions de manipulation et les recommandations d'entreposage.
TIB KAT 129 peut être utilisé en combinaison avec d'autres catalyseurs ou additifs pour obtenir les propriétés souhaitées ou adapter la cinétique de réaction.

Lors de l'utilisation de TIB KAT 129 en milieu industriel, il est essentiel de respecter les normes de sécurité et les réglementations spécifiques à votre industrie.
Il peut s'agir de lignes directrices d'organismes de santé et de sécurité au travail, d'associations industrielles ou d'organismes de réglementation.
TIB KAT 129 est un composé réactif qui se dissocie facilement en présence d'humidité.

Le TIB KAT 129 est souvent stocké et manipulé sous atmosphère de gaz inerte pour prévenir les réactions prématurées.
TIB KAT 129 est sensible à l'humidité et peut s'hydrolyser au contact.
Cette réaction d'hydrolyse peut entraîner la formation d'hydroxyde stanneux, ce qui peut avoir un impact sur l'activité catalytique.

TIB KAT 129 est connu pour sa capacité à contrôler la réaction de polymérisation dans les systèmes de polyuréthane.
En ajustant la concentration de TIB KAT 129, la vitesse de réaction et les propriétés du polymère résultant peuvent être influencées.
Ce contrôle permet la personnalisation de matériaux en polyuréthane avec des caractéristiques spécifiques.

Le temps de durcissement des systèmes basés sur TIB KAT 129 peut varier en fonction de facteurs tels que la température, la formulation et les propriétés souhaitées.
Des températures plus élevées accélèrent généralement le processus de durcissement, tandis que des températures plus basses peuvent prolonger le temps de durcissement.
Le temps de durcissement doit être optimisé pour atteindre l'équilibre souhaité entre la maniabilité et la performance du produit final.

TIB KAT 129 joue un rôle déterminant dans le contrôle de la densité de la mousse dans la production de mousse de polyuréthane.
En ajustant la concentration du catalyseur, il est possible d'influencer l'expansion et la structure cellulaire de la mousse, ce qui entraîne des variations de densité de mousse.

TIB KAT 129 doit être conservé dans un endroit frais et sec pour maintenir sa stabilité et son efficacité en tant que catalyseur ou agent de réticulation.
Une exposition prolongée à des températures élevées ou à la lumière du soleil peut entraîner la dégradation du composé, ce qui peut affecter ses performances.

TIB KAT 129 peut présenter un léger jaunissement ou un assombrissement de la couleur.
Ce changement de couleur n'indique pas nécessairement une perte d'efficacité mais est plutôt une caractéristique commune du composé.

IB KAT 129 joue un rôle dans le contrôle du temps de montée des mousses de polyuréthane.
Le temps de montée fait référence au temps qu'il faut à la mousse pour se dilater et se solidifier.
En ajustant la concentration du catalyseur, le temps de montée peut être modifié pour répondre à des exigences de production spécifiques.

TIB KAT 129 est généralement compatible avec diverses charges et additifs utilisés dans les formulations de polyuréthane.
TIB KAT 129 est conseillé pour effectuer des tests de compatibilité ou consulter les données techniques afin d'assurer une bonne intégration et d'éviter les effets indésirables potentiels.
TIB KAT 129 peut être combiné avec des diluants réactifs, tels que certains alcools ou polyols, pour ajuster la réactivité et la viscosité des systèmes de polyuréthane.

Après le processus de durcissement initial, certains systèmes de polyuréthane peuvent bénéficier d'un post-durcissement pour améliorer les propriétés finales.
TIB KAT 129 peut faciliter les réactions post-durcissement, conduisant à une amélioration des propriétés de résistance mécanique, thermique ou chimique dans le matériau durci.

TIB KAT 129, comme d'autres catalyseurs et agents de réticulation, est soumis à des mesures de contrôle de la qualité pour assurer sa cohérence et sa performance.
Les fabricants peuvent effectuer divers essais, y compris des analyses de pureté, pour répondre à des normes de qualité spécifiques.
En plus des mousses de polyuréthane, des revêtements et des adhésifs, le TIB KAT 129 est utilisé dans d'autres applications industrielles.

L'utilisation de TIB KAT 129 continue d'être un domaine actif de recherche et de développement.
Les scientifiques et les ingénieurs explorent ses applications potentielles dans les technologies émergentes, ainsi que des catalyseurs alternatifs avec une efficacité améliorée, une toxicité réduite ou une compatibilité environnementale améliorée.

Utilise
TIB KAT 129 est sensible à l'hydrolyse et à l'oxydation et ne peut pas être utilisé dans des polyéthers combinés (prémélanges).
Son activité catalytique est supérieure à celle du dilaurate de dibutylétain.
TIB KAT 129 peut être utilisé comme catalyseur pour le polyuréthane, principalement dans la production de mousse de polyuréthane de type polyéther à bloc souple, mais aussi comme catalyseur pour les revêtements de polyuréthane, les élastomères, le caoutchouc de silicone durcissant à température ambiante, etc.

Comme il s'agit d'un composé d'étain divalent, TIB KAT 129 peut être oxydé en composé d'étain tétravalent lui-même après moussage, et il reste dans le corps de la mousse pour jouer le rôle d'antioxydant, qui reste dans la mousse après la moussage et n'a aucun effet néfaste sur les performances de la mousse.
TIB KAT 129 est utilisé dans les produits suivants: polymères, adhésifs et produits d'étanchéité, produits de revêtement, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler et régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau.
TIB KAT 129 a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

TIB KAT 129 est utilisé dans les domaines suivants: mines, travaux de construction et de construction et formulation de mélanges et / ou reconditionnement.
TIB KAT 129 est utilisé pour la fabrication de: produits en plastique, meubles, produits chimiques et .
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 129 peut se produire à partir d'une utilisation industrielle: dans la production d'articles, dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, comme auxiliaire technologique et comme auxiliaire technologique.

TIB KAT 129 est utilisé pour les estérifications dans les systèmes d'oléochimie, de catalyse ou de polyuréthane, le durcissement des résines de silicone et des silanes et pour la polymérisation des lactones en polymères biodégradables.
TIB KAT 129 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane, à la fois flexibles et rigides.
TIB KAT 129 aide à initier la réaction de polymérisation, conduisant à la formation de la structure de la mousse.

Les mousses souples sont utilisées dans les meubles, la literie et les sièges automobiles, tandis que les mousses rigides trouvent des applications dans l'isolation, la construction et l'emballage.
TIB KAT 129 est également utilisé comme initiateur pour la polymérisation des monomères et comme stabilisant pour les polymères.
TIB KAT 129 sert de catalyseur dans le processus de durcissement des revêtements polyuréthanes.

TIB KAT 129 facilite la réaction de réticulation entre les composants polyol et isocyanate, ce qui entraîne la formation d'un revêtement durable et protecteur.
Les revêtements en polyuréthane sont utilisés dans des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la construction et la marine pour leur excellente adhérence, leur résistance chimique et leur résistance aux intempéries.

TIB KAT 129 est utilisé comme agent de durcissement dans la production d'adhésifs et de produits d'étanchéité à base de polyuréthane.
TIB KAT 129 favorise la réticulation des polymères, améliorant ainsi la résistance et la durabilité de la liaison adhésive.
Les adhésifs et les produits d'étanchéité polyuréthanes sont utilisés dans diverses industries, notamment la construction, l'automobile, l'électronique et les chaussures.

TIB KAT 129 peut être utilisé comme catalyseur dans la production d'élastomères à base de polyuréthane et de caoutchoucs synthétiques.
TIB KAT 129 aide à la réaction de réticulation, améliorant l'élasticité, la résistance et la résilience du produit final.
Ces élastomères et caoutchoucs sont utilisés dans des applications telles que les joints, les joints, les courroies et les pièces moulées.

TIB KAT 129 est parfois utilisé comme catalyseur dans le durcissement de certaines résines de polyester.
TIB KAT 129 facilite les réactions d'estérification ou de polyestérification, conduisant à la formation de structures polyester réticulées.
Les résines polyester trouvent des applications dans les matériaux composites, le moulage et la fabrication de fibre de verre.

TIB KAT 129 peut être utilisé comme catalyseur dans la production de revêtements et de finitions à base de polyuréthane pour les textiles et le cuir.
Ces revêtements offrent une imperméabilité, une durabilité et une résistance à l'abrasion aux matériaux traités.

TIB KAT 129 est utilisé dans la production de pièces et composants automobiles.
TIB KAT 129 peut être incorporé comme catalyseur dans la fabrication de mousse de polyuréthane utilisée dans les sièges automobiles, l'isolation et l'insonorisation.
TIB KAT 129 est utilisé dans la production d'adhésifs et de produits d'étanchéité en polyuréthane utilisés pour les applications de collage et d'étanchéité dans les véhicules.

TIB KAT 129 trouve des applications dans l'industrie de la construction.
Il peut être utilisé comme catalyseur dans la production de revêtements et de produits d'étanchéité à base de polyuréthane utilisés pour l'imperméabilisation, la protection et l'étanchéité des joints dans les bâtiments et les projets d'infrastructure.
TIB KAT 129 est utilisé dans la production de matériaux d'emballage en mousse de polyuréthane.

TIB KAT 129 aide à créer des mousses amortissantes qui offrent une protection et une absorption des chocs aux produits fragiles ou sensibles pendant le transport et le stockage.
TIB KAT 129 est utilisé dans la production de composants électriques et électroniques.
TIB KAT 129 peut être utilisé comme catalyseur dans la fabrication de composés d'enrobage en polyuréthane, d'encapsulants et d'adhésifs utilisés pour l'isolation, la protection et le collage dans les appareils électroniques.

TIB KAT 129 est utilisé dans la production de mousses de polyuréthane pour les applications de meubles et de literie.
TIB KAT 129 aide à créer des coussins, des matelas et des meubles rembourrés confortables et de soutien.
TIB KAT 129 peut être utilisé dans la fabrication d'articles de sport et d'équipements récréatifs.

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TIB KAT 129 peut être utilisé dans la production de dispositifs médicaux et d'implants.
TIB KAT 129 est utilisé comme catalyseur dans la fabrication de matériaux en polyuréthane utilisés pour les cathéters, les tubes, les prothèses et d'autres applications médicales nécessitant des matériaux biocompatibles et durables.

TIB KAT 129 est utilisé dans la production de matériaux acoustiques et d'insonorisation à base de polyuréthane.
Ces matériaux sont utilisés dans la construction, l'automobile et les milieux industriels pour réduire la transmission du bruit et améliorer l'acoustique.
TIB KAT 129 trouve des applications dans les industries marines et offshore.

TIB KAT 129 est utilisé dans la production de revêtements de polyuréthane, d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour les applications de protection contre la corrosion, d'imperméabilisation et de collage dans les navires, les structures offshore et les équipements sous-marins.

Industrie aérospatiale: TIB KAT 129 est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour diverses applications.
Il peut être incorporé dans les mousses de polyuréthane, les revêtements et les adhésifs utilisés dans les intérieurs d'avions, l'isolation et les composants structurels.
TIB KAT 129 est utilisé dans les procédés de fabrication et de coulée de moules.

TIB KAT 129 peut être utilisé comme catalyseur dans la production de matériaux de moulage à base de polyuréthane et de silicone, permettant la reproduction de formes complexes et la production de moulages complexes.
La TIB KAT 129 est utilisée dans les applications de finition et de réparation automobiles.
TIB KAT 129 peut être ajouté aux revêtements et aux apprêts pour améliorer l'adhérence, favoriser le durcissement et améliorer la durabilité et l'apparence des surfaces refinies.

TIB KAT 129 a trouvé des applications dans le domaine de l'impression 3D.
TIB KAT 129 peut être utilisé comme catalyseur ou agent de réticulation dans les matériaux d'impression 3D à base de polyuréthane, permettant la production d'objets imprimés flexibles, résilients et haute performance.

TIB KAT 129 est utilisé dans la fabrication de matériaux composites.
TIB KAT 129 peut être utilisé comme catalyseur dans la production de composites à base de polyuréthane, offrant une résistance, une rigidité et une résistance aux chocs améliorées aux structures composites finies.
TIB KAT 129 peut provoquer une irritation de la peau et des yeux par contact direct.

Une exposition prolongée ou répétée au TIB KAT 129 peut entraîner une sensibilisation, entraînant une réaction allergique chez certaines personnes.
La sensibilisation peut se manifester par une irritation de la peau, une rougeur, des démangeaisons ou une dermatite.
Il est conseillé de minimiser l'exposition et de consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

L'inhalation de vapeurs ou de brouillard TIB KAT 129 doit être évitée, car elle peut provoquer une irritation respiratoire.
TIB KAT 129 est recommandé pour travailler dans un endroit bien ventilé ou utiliser une protection respiratoire appropriée si nécessaire.

TIB KAT 129 est un composé organostannique, et certains composés organostanniques ont été associés à des préoccupations environnementales.
L'élimination ou le rejet inadéquat de TIB KAT 129 dans l'environnement peut avoir des effets nocifs.
Il est important de suivre les réglementations et les directives locales pour une gestion et une élimination appropriées des déchets.

TIB KAT 129 est sensible à l'humidité et peut s'hydrolyser au contact, ce qui entraîne la formation d'hydroxyde stanneux.
Cette réaction peut réduire l'activité catalytique de TIB KAT 129.
Il est crucial de stocker et de manipuler le composé dans un environnement sec pour éviter les réactions indésirables.

Synonymes
TIB KAT 129
TIB KAT 129
301-10-0
Étain(II) 2-éthylhexanoate
Dioctoate d'étain
Octoate d'étain
2-éthylhexanoate stanneux
Étain éthylhexanoate
Bis(2-éthylhexanoate) d'étain(II)
Nuocure 28
Bis(2-éthylhexanoate) d'étain
2-éthylhexoate stanneux
Étain(II) 2-éthylhexylate
Étain 2-éthylhexanoate
2-éthylhexanoate ; étain (2+)
Étain(2+) 2-éthylhexanoate
Acide hexanoïque, 2-éthyl-, sel d'étain(2+)
UNII-519A78R12Y
Sel stanneux de l'acide 2-éthylhexanoïque
bis(2-éthylhexanoate)étain
EINECS 206-108-6
NSC 75857
Acide hexanoïque, 2-éthyl-, sel d'étain(2+) (2:1)
519A78R12Y
CE 206-108-6
Sel d'étain(II) de l'acide 2-éthylhexanoïque
MFCD00002676
Stannous-2-Ethylhexoate
NSC-75857
bis(2-éthylhexanoate) d'étain(2+)
Catalyseur T-9
Dabco T-9
99% TIB KAT 129
Catalyseur TIB KAT 129
Di(2-éthylhexanoate) d'étain
étain (II) 2-éthylhexanoate
SCHEMBL15145
bis(2-éthyl hexa-noate) d'étain
SCHEMBL161914
DTXSID1027138
AKOS015909688
AKOS030228479
AKOS032949843
Sel de bis(acide 2-éthylhexanoïque)étain(II)
2-ÉTHYLHEXANOATE STANNEUX [II]
CARBOXYLATE DE 3-HEPTANE D'ÉTAIN (II)
T3149
Q-201741
T-9
TIB KAT 160
Le TIB KAT 160 est un solide cristallin blanc ou incolore.
TIB KAT 160 est peu soluble dans l'eau et soluble dans les acides.
TIB KAT 160 est hautement insoluble dans l'eau et se transforme en oxyde lorsqu'il est chauffé (calciné).

Numéro CAS : 814-94-8
Formule moléculaire : C2O4Sn
Poids moléculaire : 206,73
EINECS : 212-414-0

TIB KAT 160 est une poudre blanche.
TIB KAT 160 se décompose à des températures supérieures à 280oC.
Il doit être stocké dans des récipients hermétiquement fermés à température ambiante.

TIB KAT 160 est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.
TIB KAT 160, de haute pureté, des formes submicroniques et nanopoudres peuvent être envisagées.
Le TIB KAT 160 est principalement utilisé en chimie analytique et comme agent réducteur dans diverses réactions chimiques.

Le TIB KAT 160, également connu sous le nom d'oxalate d'étain(II), est un composé chimique de formule SnC2O4.
Il est composé d'ions étain (Sn) et d'ions oxalate (C2O4).

TIB KAT 160 à ses applications analytiques, le TIB KAT 160 a également été utilisé dans certaines réactions organiques comme agent réducteur ou catalyseur.
Il peut participer à diverses réactions redox en raison de la capacité de l'ion étain (II) à subir une oxydation en étain (IV).
Le TIB KAT 160 peut être préparé en faisant réagir du chlorure d'étain(II) avec de l'oxalate de sodium en solution.

La réaction forme du TIB KAT 160 sous forme de précipité, qui peut être recueilli, lavé et séché pour obtenir le composé.
TIB KAT 160 est un bon agent réducteur et trouve une application dans diverses réactions chimiques.
Il peut être utilisé pour réduire les ions métalliques à leur forme élémentaire, comme la réduction du chlorure d'or (III) en or métallique.

TIB KAT 160 a été historiquement utilisé comme révélateur photographique, en particulier dans les premiers procédés photographiques.
Il a été utilisé en combinaison avec d'autres produits chimiques pour développer des images sur des plaques et des papiers photographiques.

Le TIB KAT 160 présente des propriétés luminescentes lorsqu'il est dopé ou mélangé avec certains autres composés.
Ces propriétés luminescentes ont été étudiées pour des applications potentielles dans le domaine de l'optoélectronique et des matériaux luminescents.

TIB KAT 160 peut être utilisé comme intermédiaire dans le processus d'étamage.
Il est impliqué dans le dépôt électrochimique d'étain sur une surface, fournissant un revêtement protecteur et décoratif.

Comme de nombreux composés d'étain, le TIB KAT 160 peut être toxique s'il est ingéré, inhalé ou absorbé par la peau.
Il est important de le manipuler avec prudence et de suivre les mesures de sécurité appropriées, telles que le port de gants et de lunettes de protection, lorsque vous travaillez avec ce composé.


TIB KAT 160 doit être stocké dans un récipient hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et des substances incompatibles.
Il est préférable de le stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources d'ignition ou de chaleur.
TIB KAT 160 peut agir comme sensibilisant dans certaines réactions chimiques.

Le TIB KAT 160 est couramment utilisé en chimie analytique pour diverses applications.
Il peut être utilisé comme agent réducteur pour déterminer la concentration de certains produits chimiques par des titrages redox.
Il est également utilisé dans l'analyse des composés organiques, comme la détermination de la teneur en carbone des matériaux organiques.

TIB KAT 160 peut être utilisé dans des applications électrochimiques.
Il peut servir de matériau d'électrode ou de précurseur pour le dépôt de films ou de revêtements à base d'étain sur des surfaces conductrices.
Outre le TIB, le KAT 160 est également connu sous d'autres noms, notamment l'oxalate d'étain (II), l'oxalate tineux, le sel d'étain (II) de l'acide oxalique et l'éthanedioate stanneux.

TIB KAT 160 est relativement stable dans des conditions normales.
Cependant, il peut se décomposer lorsqu'il est chauffé ou exposé à la lumière, libérant des gaz toxiques tels que le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone.
Par conséquent, il est crucial de le manipuler et de le stocker correctement pour éviter sa décomposition.

Point de fusion : 280°C (déc.)
Point d'ébullition : 413,5 ℃ [à 101 325 Pa]
Densité : 3,56 g/cm3
pression de vapeur : 0Pa à 25℃
température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
solubilité : 0.5g/l
forme : Poudre
pka : 0 [à 20 ℃]
Couleur blanche
Gravité spécifique : 3,56
Solubilité dans l'eau : Soluble dans du HCl dilué. Insoluble dans l'eau.Soluble dans les acides. Insoluble dans l'eau et l'acétone.
Sensibilité hydrolytique 3 : réagit avec une base aqueuse
Merck : 14,8786
BRN : 3708588
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : -4,06--0,456 à 20-23℃

TIB KAT 160 peut être utilisé comme agent de réticulation dans la chimie des polymères.
Il peut faciliter la formation de réticulations entre les chaînes polymères, améliorant les propriétés mécaniques et thermiques du matériau polymère résultant.
TIB KAT 160 peut agir comme catalyseur dans certaines réactions chimiques.

TIB KAT 160 peut favoriser diverses transformations organiques, telles que l'oxydation des alcools ou le réarrangement des groupes fonctionnels dans les composés organiques.
TIB KAT 160 a été exploré pour son utilisation potentielle dans les étiquettes et marqueurs luminescents.
En incorporant certains composés ou colorants luminescents dans les matrices TIB KAT 160, il est possible de créer des matériaux fluorescents ou phosphorescents à des fins de marquage et d'identification.

TIB KAT 160 a été étudié pour ses propriétés de détection.
Il peut être utilisé dans le développement de capteurs chimiques ou de biocapteurs pour la détection d'analytes ou de biomolécules spécifiques.
En incorporant TIB KAT 160 dans des plateformes de détection, il est possible de surveiller et de quantifier des substances cibles dans divers domaines tels que la surveillance environnementale ou le diagnostic biomédical.

TIB KAT 160 peut être utilisé comme élément de base dans la synthèse de charpentes organométalliques.
Les MOF sont des matériaux poreux composés d'ions métalliques ou de clusters coordonnés avec des ligands organiques.
TIB KAT 160 peut contribuer à la formation de structures MOF avec des applications potentielles dans le stockage de gaz, la catalyse ou l'administration de médicaments.

Le TIB KAT 160 a été utilisé dans des compositions pyrotechniques comme composant de certains types de feux d'artifice ou de fusées éclairantes.
Ses propriétés de combustion contribuent à la couleur recherchée et aux effets produits par ces dispositifs pyrotechniques.
TIB KAT 160 a été étudié pour ses propriétés adhésives.

TIB KAT 160 a trouvé des applications dans l'industrie textile.
Il peut être utilisé comme mordant dans les procédés de teinture pour améliorer la solidité des couleurs des fibres textiles.
TIB KAT 160 aide à fixer les colorants sur le tissu, améliorant leur résistance à la décoloration ou au lavage.

TIB KAT 160 est utilisé dans les processus de galvanoplastie, en particulier pour le dépôt de revêtements d'étain sur divers substrats.
Il agit comme un électrolyte dans le bain de placage, facilitant le dépôt d'une couche d'étain uniforme et adhérente sur la surface souhaitée.

TIB KAT 160 a été étudié pour ses propriétés d'inhibition de la corrosion.
Il peut être utilisé comme additif dans les revêtements, les peintures ou les inhibiteurs de corrosion pour protéger les surfaces métalliques de la corrosion et de l'oxydation.

TIB KAT 160 a été exploré pour son utilisation potentielle dans les systèmes de batterie.
Le TIB KAT 160 peut être utilisé comme composant dans les matériaux d'électrode ou comme additif dans les électrolytes, contribuant aux performances et à la stabilité de certaines technologies de batterie.

Le TIB KAT 160 a été étudié pour ses capacités de détection de gaz.
Il peut être incorporé dans des dispositifs de détection de gaz ou des films pour détecter et mesurer des gaz spécifiques, tels que l'ammoniac, le dioxyde d'azote ou le monoxyde de carbone.

Le TIB KAT 160 a été étudié comme photocatalyseur dans certaines réactions.
Lorsqu'il est exposé à la lumière, il peut initier ou faciliter des réactions photochimiques, offrant des applications potentielles dans des domaines tels que le traitement des eaux usées ou la synthèse organique.

Le TIB KAT 160 est un catalyseur à base d'étain stanneux inorganique à haute teneur en métal utilisé dans une large gamme de réactions d'estérification.
TIB KAT 160 est une alternative idéale aux catalyseurs organostanniques couramment utilisés tels que l'oxyde de dibutylétain et l'oxyde de monobutylétain.
Compte tenu de sa nature d'étain inorganique, le TIB KAT 160 a un profil de toxicité inférieur à celui des organostanniques typiques.

TIB KAT 160 est fourni sous la forme d'un solide blanc fluide avec une plage de distribution granulométrique étroite.
TIB KAT 160 est un dérivé de l'acide oxalique.
TIB KAT 160 est légèrement soluble dans l'eau.

La principale matière première de tous les TIB KAT 160 est l'acide oxalique.
L'acide oxalique peut être préparé par oxydation des glucides ou du glucose en présence d'acide nitrique et en utilisant du pentoxyde de vanadium comme catalyseur.

Il peut également être préparé en chauffant le formiate de sodium en présence d'un catalyseur alcalin pour former du TIB KAT 160, qui peut être converti en acide oxalique libre lorsqu'il est traité avec de l'acide sulfurique.
Cependant, aujourd'hui, l'acide oxalique est préparé commercialement à partir de mélasse à partir de mélasse de canne ou de sirop de canne à sucre.
Le TIB KAT 160 est mis à réagir avec de l'acide oxalique pour obtenir le TIB KAT 160.

Les usages
TIB KAT 160 est utilisé pour la teinture et l'impression de textiles.
Il agit comme catalyseur pour les réactions d'estérification entre les acides gras à longue chaîne et les alcools et dans les réactions de polymérisation.
Il est également utilisé dans des compositions de soins bucco-dentaires stanneux.

TIB KAT 160 est utilisé comme catalyseur dans la production d'esters organiques et de plastifiants.
TIB KAT 160 est utilisé pour la teinture et l'impression des tissus.
TIB KAT 160 est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement textile et teintures, produits pharmaceutiques, polymères, adhésifs et produits d'étanchéité, produits de revêtement, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métallique, produits chimiques et teintures pour papier, polis et cires et produits de lavage & Produits de nettoyage.

TIB KAT 160 est utilisé dans les domaines suivants : impression et reproduction de supports enregistrés.
TIB KAT 160 est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques et textile, cuir ou fourrure.
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 160 peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : en tant qu'auxiliaire technologique, dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, dans la production d'articles, en tant qu'auxiliaire technologique et en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) .

Le TIB KAT 160 est également utilisé dans des compositions de soins bucco-dentaires stanneux.
Peu d'études ont rendu compte de l'utilisation du TIB KAT 160 comme matériau d'anode pour les batteries au lithium rechargeables.
TIB KAT 160 est utilisé pour la teinture et l'impression de textiles.

TIB KAT 160 agit comme un catalyseur pour les réactions d'estérification entre les acides gras à longue chaîne et les alcools et dans les réactions de polymérisation.
Le TIB KAT 160 est également utilisé dans des compositions de soins bucco-dentaires stanneux.

Le TIB KAT 160 est utilisé comme agent réducteur dans diverses méthodes analytiques.
Il peut être utilisé dans les titrages redox pour déterminer la concentration de certains produits chimiques, y compris l'analyse de la vitamine C (acide ascorbique).
Il peut être utilisé pour déterminer la présence d'or, de platine et de palladium dans les minerais et autres matériaux.

TIB KAT 160 a été utilisé comme révélateur dans les procédés photographiques.
TIB KAT 160 a été utilisé pour développer des images sur des plaques et des papiers photographiques, principalement dans les premières techniques photographiques.
TIB KAT 160 est utilisé comme intermédiaire dans le processus d'étamage.

TIB KAT 160 agit comme un électrolyte dans les bains de galvanoplastie, facilitant le dépôt d'une fine couche d'étain adhérente sur diverses surfaces, telles que des objets métalliques ou des composants électroniques.
Par exemple, TIB KAT 160 peut être utilisé comme sensibilisant dans la photopolymérisation de résines ou dans la production de matériaux photosensibles.
TIB KAT 160 peut être utilisé comme agent de réticulation dans la chimie des polymères.

TIB KAT 160 aide à créer des réticulations entre les chaînes polymères, améliorant les propriétés mécaniques et la stabilité du matériau polymère résultant.
TIB KAT 160 peut être utilisé comme composant dans des formulations adhésives, en particulier dans le collage de surfaces métalliques ou dans des applications spécialisées où une liaison solide et durable est requise.
Le TIB KAT 160 a été étudié pour ses capacités de détection de gaz.

Le TIB KAT 160 peut être incorporé dans des dispositifs de détection de gaz ou des films pour détecter et mesurer des gaz spécifiques, tels que l'ammoniac, le dioxyde d'azote ou le monoxyde de carbone.
TIB KAT 160 est utilisé comme additif dans les revêtements, les peintures ou les inhibiteurs de corrosion pour protéger les surfaces métalliques de la corrosion et de l'oxydation.
TIB KAT 160 aide à inhiber le processus de corrosion et à améliorer la longévité des objets ou structures métalliques.

TIB KAT 160 a été exploré pour ses propriétés adhésives.
TIB KAT 160 peut être utilisé comme composant dans des formulations adhésives, en particulier dans le collage de surfaces métalliques ou dans des applications spécialisées où une liaison solide et durable est requise.
TIB KAT 160 peut être utilisé comme mordant dans les procédés de teinture textile.

TIB KAT 160 améliore la solidité des couleurs des teintures en aidant à les fixer sur le tissu, en améliorant leur résistance à la décoloration ou au lavage.
TIB KAT 160 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les systèmes de batteries.
Le TIB KAT 160 peut être utilisé comme composant dans les matériaux d'électrode ou comme additif dans les électrolytes, contribuant aux performances et à la stabilité de certaines technologies de batterie.

TIB KAT 160 peut agir comme catalyseur dans certaines réactions chimiques.
TIB KAT 160 peut faciliter diverses transformations organiques, telles que l'oxydation d'alcools ou le réarrangement de groupes fonctionnels dans des composés organiques.
Le TIB KAT 160 est utilisé comme sensibilisant dans le processus de photopolymérisation.

TIB KAT 160 permet d'initier et de favoriser la polymérisation de certaines résines ou matériaux lorsqu'ils sont exposés à la lumière, conduisant à la formation de produits durcis ou solidifiés.
TIB KAT 160 a été exploré pour son utilisation potentielle dans les étiquettes et marqueurs luminescents.
En incorporant des composés luminescents ou des colorants dans les matrices TIB KAT 160, il est possible de créer des matériaux fluorescents ou phosphorescents à des fins de marquage et d'identification.

TIB KAT 160 peut être utilisé comme élément de base dans la synthèse de structures organométalliques (MOF).
Les MOF sont des matériaux poreux composés d'ions métalliques ou de clusters coordonnés avec des ligands organiques.
TIB KAT 160 contribue à la formation de structures MOF avec des applications potentielles dans le stockage de gaz, la catalyse ou l'administration de médicaments.

Le TIB KAT 160 a été utilisé dans des compositions pyrotechniques comme composant de certains types de feux d'artifice ou de fusées éclairantes.
Ses propriétés de combustion contribuent à la couleur recherchée et aux effets produits par ces dispositifs pyrotechniques.
TIB KAT 160 a été étudié pour ses propriétés de détection.

Le TIB KAT 160 peut être utilisé dans le développement de capteurs chimiques ou de biocapteurs pour la détection d'analytes ou de biomolécules spécifiques.
En incorporant TIB KAT 160 dans des plateformes de détection, il est possible de surveiller et de quantifier des substances cibles dans divers domaines tels que la surveillance environnementale ou le diagnostic biomédical.
Le TIB KAT 160 a été étudié comme photocatalyseur dans certaines réactions.

Lorsqu'il est exposé à la lumière, il peut initier ou faciliter des réactions photochimiques, offrant des applications potentielles dans des domaines tels que le traitement des eaux usées ou la synthèse de TIB KAT 160.
TIB KAT 160 peut être utilisé dans les procédés de traitement de l'eau.
Il a été étudié pour sa capacité à éliminer les ions de métaux lourds de l'eau par précipitation ou adsorption, aidant à la purification des sources d'eau.

Le TIB KAT 160 présente des propriétés antioxydantes et a été étudié pour son utilisation potentielle en tant qu'additif antioxydant dans divers produits.
Il peut aider à inhiber l'oxydation et à prolonger la durée de conservation de certaines formulations alimentaires et cosmétiques.
TIB KAT 160 a montré une activité antimicrobienne contre certains micro-organismes.

TIB KAT 160 a été exploré pour son utilisation potentielle dans les revêtements antimicrobiens, les dispositifs médicaux ou les formulations topiques pour prévenir ou inhiber la croissance microbienne.
Le TIB KAT 160 a été utilisé dans la synthèse de nanomatériaux à base d'étain.
Il peut servir de précurseur ou d'agent réducteur dans la production de nanoparticules d'étain, de nanofils ou d'autres nanostructures, qui trouvent des applications dans des domaines comme l'électronique, la catalyse ou le stockage d'énergie.

Le TIB KAT 160 a été étudié pour son utilisation dans les systèmes d'administration de médicaments.
Il peut être incorporé dans des supports de médicaments ou des nanoparticules pour améliorer la stabilité des médicaments, améliorer les profils de libération ou cibler des sites spécifiques dans le corps.

Le TIB KAT 160 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les applications de stockage de gaz, en particulier pour l'adsorption et le stockage de gaz comme l'hydrogène ou le dioxyde de carbone.
Cette recherche vise à développer des matériaux de stockage de gaz plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

TIB KAT 160 trouve des applications dans l'industrie céramique.
TIB KAT 160 peut être utilisé comme composant dans les glaçures céramiques, fournissant une coloration ou des effets spécifiques lorsqu'il est cuit à haute température.
TIB KAT 160 peut être utilisé comme régulateur de pH dans certains procédés ou formulations chimiques.

TIB KAT 160 aide à maintenir une plage de pH souhaitée, ce qui est crucial pour le bon fonctionnement et la stabilité de divers systèmes.
Le TIB KAT 160 continue d'être étudié pour ses propriétés et ses applications potentielles.
Les recherches en cours explorent l'utilisation du TIB KAT 160 dans divers domaines, notamment la science des matériaux, la catalyse, le stockage d'énergie et les technologies environnementales.

TIB KAT 160 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les revêtements antisalissures.
Il peut être incorporé dans des peintures ou des revêtements marins pour empêcher la fixation d'organismes marins, tels que les balanes et les algues, aux surfaces des navires, des bateaux ou des structures sous-marines.

TIB KAT 160 trouve des applications dans l'industrie du ciment.
TIB KAT 160 peut être utilisé comme additif pour améliorer le temps de prise et la résistance du ciment, améliorant ainsi les performances globales du béton et des matériaux cimentaires.

TIB KAT 160 a été utilisé dans la préservation et la restauration d'artefacts culturels.
Il peut être appliqué comme consolidant ou adhésif dans la réparation et la stabilisation d'objets fragiles, tels que des sculptures, des céramiques ou des documents historiques.
TIB KAT 160 est utilisé dans les processus de traitement de surface métallique, tels que la gravure ou le nettoyage de surfaces métalliques avant un traitement ultérieur ou des applications de revêtement.

TIB KAT 160 aide à éliminer les contaminants, les oxydes ou le tartre des surfaces métalliques, en les préparant pour les traitements ultérieurs.

TIB KAT 160 a été utilisé dans le traitement de certaines pierres précieuses.
TIB KAT 160 peut être utilisé pour améliorer la couleur ou la clarté des pierres précieuses grâce à des réactions ou processus chimiques spécifiques.

Le TIB KAT 160 a été utilisé comme agent de contraste dans certaines techniques d'imagerie médicale.
Le TIB KAT 160 peut être utilisé dans les procédures de médecine nucléaire, telles que l'étiquetage des produits radiopharmaceutiques, pour améliorer la visualisation et la détection de processus biologiques ou de maladies spécifiques.

Le TIB KAT 160 est couramment utilisé dans la recherche et la synthèse chimiques comme source d'ions d'étain ou comme agent réducteur.
Il trouve des applications dans la synthèse de divers composés organiques et inorganiques, ainsi que dans la préparation de réactifs spécifiques.
TIB KAT 160 a été utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.

TIB KAT 160 peut être incorporé dans des formulations telles que des dentifrices ou des bains de bouche pour ses propriétés anti-plaque et anti-microbiennes potentielles.
Le TIB KAT 160 a été utilisé dans certains procédés d'extraction de métaux.
TIB KAT 160 peut aider à l'extraction et à la récupération de métaux précieux à partir de minerais ou de flux de déchets industriels par des réactions de complexation ou de précipitation.

Danger pour la santé
Le TIB KAT 160 peut être nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact avec la peau ou les yeux.
Il peut provoquer des irritations, des rougeurs ou des brûlures de la peau et des yeux. L'inhalation de poussières ou de vapeurs peut provoquer une irritation des voies respiratoires ou d'autres problèmes respiratoires.

Sensibilisation
Une exposition prolongée ou répétée au TIB KAT 160 peut entraîner une sensibilisation, provoquant des réactions allergiques chez certaines personnes.
Les symptômes peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons ou une gêne respiratoire.

Dangers environnementaux
Le TIB KAT 160 peut être nocif pour la vie aquatique et peut avoir des effets néfastes à long terme sur l'environnement.
Il doit être manipulé et éliminé correctement pour éviter la contamination des sources d'eau ou des écosystèmes.

Risques d'incendie et d'explosion
Le TIB KAT 160 n'est pas considéré comme hautement inflammable, mais il peut contribuer à l'intensité ou à la propagation des incendies s'il est impliqué.
Il peut dégager des fumées toxiques lorsqu'il est chauffé, brûlé ou exposé à certaines substances réactives.

Compatibilité
TIB KAT 160 peut réagir avec certaines substances incompatibles, telles que des oxydants forts ou des acides, entraînant la libération de gaz dangereux, un incendie ou une explosion.
Il doit être stocké et manipulé à l'écart des matériaux incompatibles.

Synonymes
TIB KAT 160
Oxalate d'étain(II)
814-94-8
TIB KAT 160
Acide éthanedioïque, sel d'étain(2+) (1:1)
oxalate d'étain(ii)
SAR72FE8EH
Oxalate d'étain(2+)
Ville de Stavelan
Stavelan cinaty [Tchèque]
MFCD00040678
EINECS 212-414-0
UNII-SAR72FE8EH
Oxalate d'étain II
oxalate;étain(2+)
Acide oxalique, sel d'étain(2+) (1:1)
C2O4Sn
Sel d'étain(II) de l'acide oxalique
CE 212-414-0
SCHEMBL28424
SCHEMBL28425
TIB KAT 160 [MI]
DTXSID1061152
DB-056533
FT-0632971
ACIDE ETHANEDIOIQUE SEL D'ETAIN(2+) (1:1)
TIB KAT 160

TIB KAT 160 est un oxalate stanneux.
TIB KAT 160 est un catalyseur inorganique à l'étain utilisé dans la production d'esters et de plastifiants organiques.
TIB KAT 160 est également utilisé dans les peintures et revêtements.

CAS : 301-10-0
FM : C16H30O4Sn
MW : 405,12
EINECS : 206-108-6

Synonymes
Sel de 2-éthyl-hexanoicacitine (2++) ; 2-ÉTHYLHEXANOATE STANNEUX ; 2-ÉTHYLHEXOATE STANNEUX ; CAPRYLATE STANNEUX ; Octanoate stanneux ; OCTOATE STANNEUX ; HEXANOATE DE 2-ÉTHYLE D'ÉTAIN ; 2-ÉTHYLHEXOATE D'ÉTAIN
;OCTOATE STANNEUX;301-10-0;2-éthylhexanoate d'étain(II);Dioctoate d'étain;Octoate d'étain;2-éthylhexanoate stanneux;Éthylhexanoate d'étain;Nuocure 28;Bis(2-éthylhexanoate) d'étain(II);Bis(2) d'étain -éthylhexanoate); 2-éthylhexanoate d'étain; 2-éthylhexoate stanneux; 2-éthylhexylate d'étain (II); 2-éthylhexanoate d'étain (2+); UNII-519A78R12Y; Sel stanneux de l'acide 2-éthylhexanoïque; );EINECS 206-108-6;NSC 75857;519A78R12Y;Acide hexanoïque, 2-éthyl-, sel d'étain(2+);EC 206-108-6;Acide hexanoïque, 2-éthyl-, sel d'étain(2+) (2:1); Sel d'étain (II) de l'acide 2-éthylhexanoïque; NSC-75857; CARBOXYLATE DE 3-HEPTANE D'ÉTAIN (II); 2-ÉTHYLHEXANOATE STANNEUX (II); 2-ÉTHYLHEXANOATE STANNEUX [II]; étain (2+) bis(2-éthylhexanoate);Di(2-éthylhexanoate) d'étain
(II) 2-éthylhexanoate ; SCHEMBL15145 ; bis(2-éthylhexanoate) d'étain ; SCHEMBL161914 ; DTXSID1027138 ; AKOS015909688 ; AKOS030228479 ; AKOS032949843 ; T3149 ; 01741

TIB KAT 160 est un catalyseur utilisé dans la production d'esters organiques et de plastifiants. Le TIB KAT 160 possède un niveau élevé d'activité catalytique qui conduit à des conversions presque complètes avec des temps de réaction courts à des températures de réaction plus élevées (> 160°C).
TIB KAT 160 permet également la production d'esters de couleur claire.
Les réactions secondaires se produisent rarement par rapport aux catalyseurs acides.

Le 2-éthylhexanoate d'étain (II) ou l'octoate d'étain (II) ou l'octoate stanneux (Sn (Oct) 2) est un composé d'étain.
Produit par la réaction de l'oxyde d'étain (II) et de l'acide 2-éthylhexanoïque, le TIB KAT 160 est un liquide clair et incolore à température ambiante, bien qu'il apparaisse souvent jaune en raison d'impuretés, résultant probablement de l'oxydation du Sn (II) en Sn (IV). .
Le TIB KAT 160 est parfois utilisé comme catalyseur pour la polymérisation par ouverture de cycle, par exemple pour la production d'acide polylactique.

TIB KAT 160 est un système modèle pour l'élucidation du mécanisme réactionnel de l'hydroxylation des acides gras.
TIB KAT 160 est un anticorps monoclonal qui réagit spécifiquement avec un épitope présent à la surface de l'albumine sérique humaine, utilisé pour préparer des échantillons pour des méthodes analytiques telles que la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse.
TIB KAT 160 présente une cytotoxicité significative in vitro et in vivo et peut être utilisé pour sonder la spécificité de site des réactions d'hydroxylation des acides gras.
Ce produit de réaction est biocompatible et peut être utilisé pour étudier des réactions impliquant des sels de sodium.

Propriétés chimiques du TIB KAT 160
Point de fusion : <-20°C
Point d'ébullition : >200°C
Densité : 1,251 g/mL à 25 °C(lit.)
Pression de vapeur : 0,3 Pa à 20 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,493 (lit.)
Fp : >110°C
pka : 5,09 [à 20 ℃]
Forme : liquide
Gravité spécifique : 1,251
Solubilité dans l'eau : Miscible à l'eau.
Sensibilité hydrolytique 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; VME 0,1 mg/m3
InChIKey : KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
LogP : 2,64 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 301-10-0 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 160 (301-10-0)

Pâte blanche ou brun jaunâtre clair.
Soluble dans l'éther de pétrole, insoluble dans l'eau.
Faible toxicité du TIB KAT 160, données d'intoxication aiguë par voie orale chez le rat DL50 = 3 400 mg/kg.
données d'intoxication percutanée aiguë chez le lapin DL50>2000 mg/kg.

Les usages
TIB KAT 160 est sensible à l'hydrolyse et à l'oxydation et ne peut pas être utilisé dans des combinaisons de polyéthers (prémélanges).
L'activité catalytique du TIB KAT 160 est supérieure à celle du dilaurate de dibutylétain.
L'octoate stanneux peut être utilisé comme catalyseur pour le polyuréthane, principalement dans la production de mousse de polyuréthane de type polyéther à blocs souples, mais également comme catalyseur pour les revêtements de polyuréthane, les élastomères, le caoutchouc de silicone durcissant à température ambiante, etc.
Comme le TIB KAT 160 est un composé d'étain divalent, il peut être oxydé lui-même en composé d'étain tétravalent après moussage, et il reste dans le corps de la mousse pour jouer le rôle d'un antioxydant, qui reste dans la mousse après moussage et n'a aucun effet indésirable sur les performances de la mousse.
TIB KAT 160 est utilisé comme initiateur de polymérisation dans la production d'acide polylactique.
TIB KAT 160 agit comme intermédiaire ainsi que comme catalyseur pour les mousses d'uréthane, les lubrifiants, les agents d'addition et les stabilisants pour les huiles de transformateur.
Catalyseur pour la polymérisation des polylactides.

Préparation
Le TIB KAT 160 est produit en faisant réagir l'acide 2-éthylhexanoïque avec de l'hydroxyde de sodium pour former du 2-éthylhexanoate de sodium, qui subit ensuite une réaction de décomposition complexe avec le chlorure stanneux par chauffage dans un solvant inerte.

Toxicologie
TIB KAT 160 a une influence sur la santé humaine.
TIB KAT 160 peut provoquer une réaction allergique cutanée et des lésions oculaires graves.
De plus, le TIB KAT 160 est suspecté de nuire à la fertilité ou au fœtus, et de nuire à la vie aquatique avec des effets à long terme.
TIB KAT 162
TIB KAT 162, également connu sous le nom de chlorure d'étain(II) ou dichlorure d'étain, est un composé inorganique de formule chimique Cl2Sn.
TIB KAT 162 est un solide cristallin blanc très soluble dans l'eau.
TIB KAT 162 est un agent réducteur très puissant qui absorbe l'oxygène de l'air.

Numéro CAS: 7772-99-8
Formule moléculaire: Cl2Sn
Poids moléculaire: 189.62
EINECS: 231-868-0

TIB KAT 162 est populairement connu sous le nom de chlorure d'étain.
La formule chimique est Cl2Sn.
TIB KAT 162 contient une seule paire d'électrons, ce qui rend la molécule pliée dans la phase gazeuse.

À l'état solide, TIB KAT 162 apparaît sous forme cristalline.
TIB KAT 162 réagit activement avec les alcools, les oxydants et les amines.
Aussi connu sous le nom de chlorure d'étain, cristaux d'étain, dichlorure d'étain et sels d'étain, Cl2Sn est un cristal blanc, soluble dans l'eau, l'alcool et les alcalis, oxydé dans l'air en oxychlorure, qui fondent à 247 ° C.

Utilisé comme intermédiaire chimique, agent réducteur et détachant d'encre, et pour l'argenture des miroirs.
TIB KAT 162 est largement utilisé comme agent réducteur (en solution acide) et dans les bains électrolytiques pour le placage d'étain.
TIB KAT 162 est un solide cristallin blanc.

TIB KAT 162 forme un dihydrate stable, mais les solutions aqueuses ont tendance à subir une hydrolyse, en particulier si elles sont chaudes.
Le Cl2Sn est largement utilisé comme agent réducteur (en solution acide) et dans les bains électrolytiques pour le placage d'étain.
TIB KAT 162 ne doit pas être avec l'autre chlorure d'étain; chlorure d'étain (IV) ou chlorure stannique (SnCl4).

Soluble dans l'eau et le glycérol, légèrement soluble dans l'alcool.
TIB KAT 162 réduit également les quinones en hydroquinones.
Le TIB KAT 162 aqueux est utilisé par de nombreux amateurs et professionnels du raffinage des métaux précieux comme indicateur des métaux du groupe de l'or et du platine dans les solutions.

La solution TIB KAT 162 est utilisée dans le traitement de surface.
TIB KAT 162 est également utilisé comme matière première pour la production de produits chimiques à base d'étain, comme procédé de teinture dans l'industrie textile, dans l'extraction et la purification des métaux précieux et enfin comme composant dans l'industrie du verre.
TIB KAT 162 est un agent réducteur couramment utilisé dans diverses réactions chimiques.

TIB KAT 162 peut donner des électrons à d'autres substances, facilitant la réduction des ions métalliques, des composés organiques ou d'autres agents oxydants.
La partie principale de la molécule s'empile en couches doubles dans le réseau cristallin, avec la « seconde » eau prise en sandwich entre les couches.
TIB KAT 162 est utilisé comme électrolyte dans les procédés de galvanoplastie de l'étain.

TIB KAT 162 sert de source d'ions étain dans le bain de placage, permettant le dépôt d'une fine couche d'étain sur une surface, généralement des objets métalliques ou des composants électroniques.
TIB KAT 162 peut agir comme catalyseur dans certaines réactions chimiques.
TIB KAT 162 peut favoriser ou accélérer des réactions telles que la conversion des halogénures d'alkyle en composés organostanniques ou la synthèse de composés organiques comme le chlorure de vinyle ou l'acétate d'éthyle.

TIB KAT 162 est utilisé comme réactif dans diverses synthèses chimiques.
TIB KAT 162 peut être impliqué dans des réactions telles que la conversion de composés nitro aromatiques en amines (réduction de l'étain (II)) ou la préparation d'oxyde stanneux (SnO) à partir d'une solution de chlorure d'étain(II).

TIB KAT 162 a été utilisé historiquement en photographie en tant que développeur pour certains films et papiers photographiques.
TIB KAT 162 a été utilisé pour développer des images en réduisant les halogénures d'argent en argent métallique, ce qui a entraîné la formation d'images visibles.

TIB KAT 162 a été utilisé dans certaines applications médicinales, bien que son utilisation ait diminué au fil du temps en raison de sa nature toxique.
TIB KAT 162 était auparavant utilisé dans le traitement de certaines affections cutanées, telles que l'acné ou la dermatite, et dans la préparation de certains composés pharmaceutiques.
Le TIB KAT 162 peut être utilisé comme réactif dans l'analyse chimique, notamment dans la détection et la détermination de certains composés ou éléments.

TIB KAT 162 peut participer à des réactions ou des changements de couleur qui aident à identifier ou à quantifier des substances spécifiques dans les échantillons.
TIB KAT 162 est un antioxydant et conservateur qui existe sous forme de cristaux blancs ou incolores, étant très soluble dans l'eau.
Une solution de TIB KAT 162 contenant un peu d'acide chlorhydrique est utilisée pour le étamage de l'acier, afin de fabriquer des boîtes de conserve.

Un potentiel électrique est appliqué et le métal TIB KAT 162 est formé à la cathode par électrolyse.
TIB KAT 162 est utilisé comme mordant dans la teinture textile car il donne des couleurs plus vives avec certains colorants, par exemple la cochenille.
Ce mordant a également été utilisé seul pour augmenter le poids de la soie.

Point de fusion : 246 °C (lit.)
Point d'ébullition : 652 °C (lit.)
Densité: 3.95
pression de vapeur: 0Pa à 20°C
Point d'éclair: 652 °C
température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30 °C.
solubilité H2O: soluble
Forme: Poudre
Densité: 3.95
couleur: Blanc
PH: 2.0 (100g / l, H2O, 20 ° C)
Solubilité dans l'eau: Soluble dans l'eau, les alcalis, l'alcool, la méthyléthylcétone, l'acétate de méthyle et l'acétone.
Sensible: Air Sensitive & Hygroscopique
Merck : 14 8783
Limites d'exposition ACGIH : TWA 2 mg/m3
NIOSH : DIVS 100 mg/m3; TWA 2 mg/m3
Stabilité: Stable, mais sensible à l'humidité. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les métaux réactifs, le peroxyde d'hydrogène, l'eau.
InChIKey: AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
LogP : -2,15 à 20°C

TIB KAT 162 forme un dihydrate stable, mais les solutions aqueuses ont tendance à subir une hydrolyse, en particulier si elles sont chaudes
TIB KAT 162 est un liquide fumant incolore avec une odeur piquante.
TIB KAT 162 est une sorte d'agent réducteur puissant.

TIB KAT 162, également chlorure d'étain (II) et sel d'étain, est utilisé par de nombreux amateurs de raffinage de métaux précieux comme indicateur des métaux du groupe de l'or et du platine dans les solutions acides.
Il peut également être utilisé comme mordant pour les teintures, comme flux de soudure et dans divers procédés de fabrication.
Cl2Sn est utilisé en angiographie radionucléide pour réduire l'agent radioactif technétium-99m-pertechnétate pour aider à se lier aux cellules sanguines.

Le nom chimique de TIB KAT 162 est chlorure d'étain(II).
TIB KAT 162 à l'état solide est observé comme une masse cristalline.
Ses colorants forment un dihydrate stable; Cependant, lorsqu'ils réagissent avec des solutions aqueuses, ils ont tendance à subir une hydrolyse, surtout si le composé est chaud.

TIB KAT 162 a été utilisé comme mordant dans les procédés de teinture textile.
TIB KAT 162 aide à lier les colorants au tissu, améliorant la solidité des couleurs et améliorant l'adhérence des molécules de colorant aux fibres.
Le TIB KAT 162 est parfois utilisé dans l'industrie du verre.

TIB KAT 162 peut être ajouté aux formulations de verre pour améliorer la clarté et la stabilité du verre, ainsi que pour prévenir la décoloration ou la dévitrification pendant les processus de fusion et de formage.
TIB KAT 162 a été utilisé comme additif alimentaire, principalement comme agent de rétention de couleur ou antioxydant.
L'utilisation du TIB KAT 162s comme additif alimentaire a diminué en raison de préoccupations concernant sa toxicité potentielle et la disponibilité d'additifs de remplacement.

TIB KAT 162 est utilisé pour le traitement de surface des métaux, en particulier pour l'élimination des couches d'oxyde ou de ternissement de certains métaux.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme agent de nettoyage ou dans les processus de préparation des métaux avant le placage, le brasage ou d'autres traitements de surface.
TIB KAT 162 peut être utilisé dans les systèmes de détection de gaz.

TIB KAT 162 réagit avec certains gaz, tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), produisant des changements de couleur ou d'autres signaux détectables qui indiquent la présence du gaz.
TIB KAT 162 le rend utile dans les détecteurs de fuites de gaz ou les systèmes de sécurité industrielle.
TIB KAT 162 est couramment utilisé comme agent réducteur dans diverses réactions de synthèse organique.

TIB KAT 162 peut réduire les groupes fonctionnels tels que les groupes nitro (-NO2), les groupes carbonyle (C = O) ou les doubles liaisons (C = C) pour produire différents produits, en fonction des conditions de réaction et des substrats impliqués.
TIB KAT 162 trouve des applications en chimie analytique.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme agent réducteur pour déterminer la concentration de certains agents oxydants, tels que les permanganates ou les iodates, dans les méthodes de titrage.

TIB KAT 162 est utilisé dans les procédés électrochimiques et les expériences.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme électrolyte ou additif dans les bains de galvanoplastie, comme composant dans les batteries ou les piles à combustible, ou dans les capteurs et dispositifs électrochimiques.
TIB KAT 162 est utilisé dans la production d'alliages à base d'étain.

Le TIB KAT 162 peut être combiné avec d'autres métaux, tels que le cuivre ou le plomb, pour former des alliages ayant des propriétés et des applications spécifiques, y compris le brasage, le brasage ou le moulage.
TIB KAT 162 est également appelé dichlorotine, dichlorure d'étain ou même protochlorure d'étain.
L'une des caractéristiques notables du composé est la seule paire d'électrons dans la molécule qui, à l'état gazeux, est courbée.

TIB KAT 162 en tant que composé ne possède pas d'odeur distinctive.
TIB KAT 162 est hautement toxique et a été signalé pour causer une irritation des yeux et de la peau lorsqu'il est mis en contact.
TIB KAT 162 a été utilisé comme mordant dans les procédés de teinture textile.

TIB KAT 162 aide à lier les colorants au tissu, améliorant la solidité des couleurs et améliorant l'adhérence des molécules de colorant aux fibres.
Le TIB KAT 162 est parfois utilisé dans l'industrie du verre.
TIB KAT 162 peut être ajouté aux formulations de verre pour améliorer la clarté et la stabilité du verre, ainsi que pour prévenir la décoloration ou la dévitrification pendant les processus de fusion et de formage.

TIB KAT 162 a été utilisé comme additif alimentaire, principalement comme agent de rétention de couleur ou antioxydant.
L'utilisation du TIB KAT 162s comme additif alimentaire a diminué en raison de préoccupations concernant sa toxicité potentielle et la disponibilité d'additifs de remplacement.

TIB KAT 162 est utilisé pour le traitement de surface des métaux, en particulier pour l'élimination des couches d'oxyde ou de ternissement de certains métaux.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme agent de nettoyage ou dans les processus de préparation des métaux avant le placage, le brasage ou d'autres traitements de surface.
TIB KAT 162 peut être utilisé dans les systèmes de détection de gaz.

TIB KAT 162 réagit avec certains gaz, tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), produisant des changements de couleur ou d'autres signaux détectables qui indiquent la présence du gaz.
TIB KAT 162 le rend utile dans les détecteurs de fuites de gaz ou les systèmes de sécurité industrielle.
TIB KAT 162 est couramment utilisé comme agent réducteur dans diverses réactions de synthèse organique.

Il peut réduire les groupes fonctionnels tels que les groupes nitro (-NO2), les groupes carbonyle (C = O) ou les doubles liaisons (C = C) pour produire différents produits, en fonction des conditions de réaction et des substrats impliqués.
TIB KAT 162 trouve des applications en chimie analytique.
Il peut être utilisé comme agent réducteur pour déterminer la concentration de certains agents oxydants, tels que les permanganates ou les iodates, dans les méthodes de titrage.

TIB KAT 162 est utilisé dans les procédés électrochimiques et les expériences.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme électrolyte ou additif dans les bains de galvanoplastie, comme composant dans les batteries ou les piles à combustible, ou dans les capteurs et dispositifs électrochimiques.
TIB KAT 162 est utilisé dans la production d'alliages à base d'étain.

Le TIB KAT 162 peut être combiné avec d'autres métaux, tels que le cuivre ou le plomb, pour former des alliages ayant des propriétés et des applications spécifiques, y compris le brasage, le brasage ou le moulage.
TIB KAT 162 peut agir comme un antioxydant, aidant à inhiber ou à réduire les réactions d'oxydation dans certains systèmes.
Il peut aider à prévenir la dégradation ou la détérioration de certains produits, tels que les aliments ou les cosmétiques, en inhibant l'oxydation des graisses ou des huiles.

TIB KAT 162 a été utilisé dans les procédés de traitement de l'eau.
Il peut être utilisé comme coagulant ou floculant pour aider à éliminer les particules en suspension, la turbidité ou certains contaminants des sources d'eau.
TIB KAT 162 est utilisé dans les procédés de gravure sur métal.

Il peut être utilisé pour éliminer sélectivement les couches métalliques ou créer des motifs complexes sur les surfaces métalliques par des réactions chimiques contrôlées.
Le TIB KAT 162 est utilisé comme stabilisant dans les systèmes de blanchiment au peroxyde.
Il peut aider à améliorer l'efficacité de blanchiment et la stabilité des agents de blanchiment à base de peroxyde d'hydrogène dans diverses applications, telles que le blanchiment des textiles ou la teinture des cheveux.

TIB KAT 162 est utilisé dans le placage d'étain de surfaces en acier.
Il sert de source d'ions étain dans le bain de placage, permettant le dépôt d'une fine couche d'étain sur des objets en acier pour résister à la corrosion ou à des fins esthétiques.
TIB KAT 162 est utilisé comme agent réducteur dans certaines méthodes de chimie analytique.

TIB KAT 162 peut être utilisé pour réduire certains ions métalliques à leurs états d'oxydation inférieurs pour faciliter la détection ou la quantification dans les analyses spectroscopiques ou de titrage.
TIB KAT 162 a été utilisé dans des applications dentaires, en particulier dans des produits de soins bucco-dentaires tels que le dentifrice ou le rince-bouche.
TIB KAT 162 peut aider à combattre les bactéries buccales, la formation de plaque ou la gingivite en raison de ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires.

TIB KAT 162 a été utilisé dans l'industrie de la tannerie comme mordant et fixateur pour les colorants dans la production de cuir.
TIB KAT 162 aide à la fixation des teintures sur le cuir, améliorant ainsi la rétention des couleurs et la durabilité.

TIB KAT 162 est utilisé comme initiateur de polymérisation dans certaines réactions de polymérisation.
Il peut initier la formation de chaînes de polymères, conduisant à la synthèse de polymères avec les propriétés et les structures souhaitées.
TIB KAT 162 a été utilisé comme additif dans l'essence pour améliorer l'efficacité de la combustion et réduire le cognement du moteur.

Utilise
TIB KAT 162 est utilisé comme mordant dans la teinture textile car il donne des couleurs plus vives avec certains colorants, par exemple la cochenille
Le chlorure d'étain (II) est un agent réducteur puissant et est utilisé dans de nombreux procédés industriels, tels que la fabrication de colorants, de phosphores et de polymères.
TIB KAT 162 est un ingrédient majeur dans les bains de placage d'étain acide.

D'autres utilisations sont un mordant dans la teinture; un additif à l'huile lubrifiante pour éviter la boue; un stablizier pour parfum dans les savons; en enlevant les taches d'encre; un agent sensibilisant pour le verre, le papier et les plastiques; et un flux de soudure.
TIB KAT 162 est utilisé pour préparer un certain nombre de sels d'étain(II).
TIB KAT 162 est un catalyseur dans de nombreuses réactions organiques.

TIB KAT 162 est un réactif de laboratoire courant.
TIB KAT 162 est utilisé en angiographie radionucléide pour réduire l'agent radioactif technétium-99m-pertechnétate pour aider à se lier aux cellules sanguines.
TIB KAT 162 est un antioxydant et conservateur qui existe sous forme de cristaux blancs ou incolores, étant très soluble dans l'eau.

Il réagit facilement avec l'oxygène, empêchant sa combinaison avec des produits chimiques et des aliments qui entraîneraient autrement une décoloration et des odeurs indésirables.
TIB KAT 162 est utilisé pour la rétention de couleur dans les asperges à moins de 20 ppm.
TIB KAT 162 est également utilisé dans les boissons gazeuses.

La synthèse de TIB KAT 162 a été réalisée avec ce réactif.
Ces TIB KAT 162 présentent une oxydation réversible uniquement au niveau du système d'anneaux conjugués, et non au niveau du métal.
TIB KAT 162 est également utilisé dans l'industrie des récipients en verre pour la fabrication d'un revêtement externe qui durcit le verre.

TIB KAT 162 est utilisé comme composant dans les formulations ignifuges.
TIB KAT 162 peut aider à améliorer la résistance aux flammes et à réduire la propagation du feu dans divers matériaux, tels que les textiles, les plastiques ou les matériaux de construction.

TIB KAT 162 est utilisé pour la coloration et la patine des métaux.
Il peut cr��er des finitions et des couleurs décoratives uniques sur des surfaces métalliques, telles que le bronze, le laiton ou le cuivre, grâce à des réactions chimiques contrôlées.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme agent de contrôle du pH dans diverses applications.

TIB KAT 162 peut aider à ajuster l'acidité ou l'alcalinité des solutions ou des procédés, assurant des conditions optimales pour certaines réactions chimiques ou procédés industriels.
TIB KAT 162 est utilisé comme activateur dans certaines formulations adhésives.
TIB KAT 162 peut améliorer les propriétés de collage et la force d'adhérence des adhésifs, en particulier ceux à base de résines époxy ou de polyuréthanes.

TIB KAT 162 a été utilisé comme composant dans les toners pour les procédés d'impression électrostatique.
TIB KAT 162 aide à créer et à fixer des images sur des surfaces d'impression, telles que les photocopieurs ou les imprimantes laser.
TIB KAT 162 trouve des applications dans l'industrie pétrochimique.

TIB KAT 162 peut être utilisé dans divers procédés, tels que les catalyseurs pour les réactions de polymérisation ou dans la production de produits chimiques spécialisés et intermédiaires.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme agent de détection pour certains additifs pour l'essence, tels que les composés du plomb.
Il peut réagir avec ces additifs, produisant des changements de couleur visibles ou des indicateurs pour surveiller et détecter leur présence ou leurs niveaux dans le carburant.

TIB KAT 162 est utilisé dans la galvanoplastie des bijoux.
Il peut être utilisé comme composant dans le bain de placage pour déposer une couche d'étain sur les bijoux, fournissant un revêtement protecteur et décoratif.
TIB KAT 162 est impliqué dans les processus de réduction et d'affinage des métaux.

TIB KAT 162 peut être utilisé pour réduire certains oxydes ou sels métalliques à leur forme métallique, ou pour raffiner et purifier les métaux par des réactions chimiques contrôlées.
TIB KAT 162 est utilisé dans le traitement de l'eau pour les chaudières et les systèmes de refroidissement.
Il aide à prévenir le tartre et la corrosion dans l'équipement en formant une couche protectrice sur les surfaces métalliques, assurant un fonctionnement efficace et sûr.

TIB KAT 162 devient violet vif en présence d'or.
TIB KAT 162 trouve également une utilisation comme catalyseur entre l'acétone et le peroxyde d'hydrogène pour former la forme tétramère du peroxyde d'acétone.
Une solution de TIB KAT 162 contenant un peu d'acide chlorhydrique est utilisée pour le étamage de l'acier, afin de fabriquer des boîtes de conserve.

Un potentiel électrique est appliqué et de l'étain métallique est formé à la cathode par électrolyse.
TIB KAT 162 est activement utilisé dans le placage d'étain, où il est utilisé avec de l'acide chlorhydrique.
TIB KAT 162 est principalement utilisé dans l'industrie sidérurgique pour fabriquer des boîtes de conserve.

TIB KAT 162 est utilisé comme mordant dans le processus de teinture pour donner des couleurs plus vives au textile.
Il est également utilisé comme mordant dans la soie pour augmenter son poids uniquement.
TIB KAT 162 est maintenant utilisé dans le dentifrice pour son efficacité contre l'érosion de l'émail.

TIB KAT 162 agit comme catalyseur dans le processus de production d'acide polylactique plastique.
TIB KAT 162 est également utilisé dans l'industrie métallurgique comme agent réducteur où il réduit les sels d'or et d'argent au métal lui-même.
TIB KAT 162 est utilisé dans l'industrie du verre.

TIB KAT 162 peut être ajouté aux formulations de verre pour améliorer la clarté, la stabilité et la durabilité du verre.
Il aide à prévenir la décoloration ou la dévitrification pendant les processus de fusion et de formage du verre.
TIB KAT 162 a été utilisé comme antioxydant dans l'industrie alimentaire.

TIB KAT 162 peut aider à inhiber ou à réduire les réactions d'oxydation dans certains produits alimentaires, prolongeant ainsi leur durée de conservation et maintenant leur qualité.
TIB KAT 162 est utilisé pour la gravure sur métal, en particulier dans l'industrie électronique.
La TIB KAT 162 peut enlever sélectivement les couches métalliques ou créer des motifs précis sur les surfaces métalliques pour diverses applications, telles que la production de circuits imprimés ou la gravure sur métal.

TIB KAT 162 sert de catalyseur dans diverses réactions de synthèse organique.
Il peut favoriser ou accélérer des réactions chimiques, telles que la conversion des halogénures d'alkyle en composés organostanniques ou la synthèse de certains composés organiques.
TIB KAT 162 est utilisé dans les procédés de purification de gaz.

Il peut réagir avec certains gaz, tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), pour éliminer les impuretés et les contaminants du gaz naturel ou d'autres flux de gaz.
TIB KAT 162 est utilisé comme inhibiteur de corrosion pour certains métaux.
Il peut former une couche protectrice sur les surfaces métalliques, réduisant le taux de corrosion et prolongeant la durée de vie des structures ou des composants métalliques.

TIB KAT 162 a été utilisé comme additif dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles.
Il contribue à promouvoir la conversion des émissions nocives, telles que les oxydes d'azote (NOx), en composés moins nocifs.
Le TIB KAT 162 a été utilisé comme stabilisant dans l'essence.

TIB KAT 162 aide à améliorer la stabilité et la performance de l'essence en empêchant la formation de gommes ou de dépôts, en réduisant le cognement du moteur et en améliorant le rendement énergétique.
TIB KAT 162 est utilisé dans la fabrication de cellules photovoltaïques ou de panneaux solaires.
Elle est impliquée dans la fabrication de cellules solaires à couche mince à base de matériaux tels que le tellurure de cadmium (CdTe) ou le séléniure de cuivre, indium-gallium (CIGS).

TIB KAT 162 est parfois utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Il peut être trouvé dans des formulations telles que le dentifrice, le rince-bouche ou les antisudorifiques en raison de ses propriétés antimicrobiennes ou d'autres effets souhaités.
Dans les procédés chimiques, il est utilisé comme source de Sn2+ pour former différents composés d'étain.

Dans l'industrie alimentaire, TIB KAT 162 est utilisé comme additif alimentaire pour améliorer la saveur et la présentation générale du produit alimentaire.
TIB KAT 162 fait également partie de nombreux produits alimentaires en bouteille et en conserve en tant qu'agent de rétention de couleur.
Il est également utilisé pour ses propriétés anti-oxydantes.

TIB KAT 162 est utilisé dans la fabrication d'une gamme de produits pharmaceutiques.
TIB KAT 162 est également utilisé comme mordant dans la teinture textile car il donne des couleurs plus vives avec certains colorants, par exemple :
Ce mordant a également été utilisé seul pour augmenter le poids de la soie.

TIB KAT 162 trouve également une large utilisation comme agent réducteur.
Cela se voit dans son utilisation pour les miroirs d'argenture, où le métal argenté est déposé sur le verre.
Une réduction connexe était traditionnellement utilisée comme test analytique pour le Hg2+(aq).

TIB KAT 162 peut être utilisé pour tester la présence de composés d'or.
Cl2Sn devient violet vif en présence d'or.
En chimie organique, Cl2Sn est principalement utilisé dans la réduction de Stephen, où un nitrile est réduit (via un sel de chlorure d'imidoyle) en une imine qui est facilement
hydrolysé en aldéhyde.

TIB KAT 162 est largement utilisé comme agent réducteur en synthèse organique, par exemple la conversion des quinones en hydroquinones, les nitroaromatiques en amines aromatiques et dans la réduction de Stephen.
TIB KAT 162 peut être utilisé pour réduire certains sels métalliques en métaux, placage d'étain, essais analytiques des ions mercure, formation de miroirs argentiques et liaisons métal-métal.
Il est également utilisé pour le placage d'étain, comme mordant dans la teinture textile et comme catalyseur dans la production d'acide polylactique.
TIB KAT 162 est utilisé comme additif alimentaire, dans lequel il sert d'antioxydant et d'agent de rétention de couleur.

TIB KAT 162 est utilisé comme composant dans les formulations ignifuges.
TIB KAT 162 peut aider à améliorer la résistance aux flammes et à réduire la propagation du feu dans divers matériaux, tels que les textiles, les plastiques ou les matériaux de construction.
TIB KAT 162 est utilisé pour la coloration et la patine des métaux.

Il peut créer des finitions et des couleurs décoratives uniques sur des surfaces métalliques, telles que le bronze, le laiton ou le cuivre, grâce à des réactions chimiques contrôlées.
TIB KAT 162 peut être utilisé comme agent de contrôle du pH dans diverses applications.
TIB KAT 162 peut aider à ajuster l'acidité ou l'alcalinité des solutions ou des procédés, assurant des conditions optimales pour certaines réactions chimiques ou procédés industriels.

TIB KAT 162 est utilisé comme activateur dans certaines formulations adhésives.
Il peut améliorer les propriétés de collage et la force d'adhérence des adhésifs, en particulier ceux à base de résines époxy ou de polyuréthanes.
TIB KAT 162 a été utilisé comme composant dans les toners pour les procédés d'impression électrostatique.

TIB KAT 162 aide à créer et à fixer des images sur des surfaces d'impression, telles que les photocopieurs ou les imprimantes laser.
TIB KAT 162 trouve des applications dans l'industrie pétrochimique.
Il peut être utilisé dans divers procédés, tels que les catalyseurs pour les réactions de polymérisation ou dans la production de produits chimiques spécialisés et intermédiaires.

TIB KAT 162 peut être utilisé comme agent de détection pour certains additifs pour l'essence, tels que les composés du plomb.
Il peut réagir avec ces additifs, produisant des changements de couleur visibles ou des indicateurs pour surveiller et détecter leur présence ou leurs niveaux dans le carburant.
TIB KAT 162 est utilisé dans la galvanoplastie des bijoux.

V peut être utilisé comme composant dans le bain de placage pour déposer une couche d'étain sur les bijoux, fournissant un revêtement protecteur et décoratif.
TIB KAT 162 est impliqué dans les processus de réduction et d'affinage des métaux.
Il peut être utilisé pour réduire certains oxydes ou sels métalliques à leur forme métallique, ou pour raffiner et purifier les métaux par des réactions chimiques contrôlées.

TIB KAT 162 est utilisé dans le traitement de l'eau pour les chaudières et les systèmes de refroidissement.
TIB KAT 162 aide à prévenir le tartre et la corrosion dans l'équipement en formant une couche protectrice sur les surfaces métalliques, assurant un fonctionnement efficace et sûr.
TIB KAT 162 peut être utilisé dans la condensation d'aryl aldéhydes avec le cyclohexan-1,3-diones pour synthétiser les xanthènes.

TIB KAT 162 catalyse la conversion directe des aldéhydes en esters bêta-céto.
La solution TIB KAT 162 est utilisée dans le traitement de surface.
TIB KAT 162 est également utilisé comme matière première pour la production de produits chimiques à base d'étain, comme procédé de teinture dans l'industrie textile, dans l'extraction et la purification des métaux précieux et enfin comme composant dans l'industrie du verre.

TIB KAT 162 est largement utilisé dans l'industrie du placage d'étain.
TIB KAT 162 sert d'électrolyte dans le processus de galvanoplastie de l'étain, où il fournit une source d'ions étain pour déposer une fine couche d'étain sur la surface de divers métaux, tels que l'acier ou le cuivre.
La TIB KAT 162 offre une résistance à la corrosion, une soudabilité améliorée et une finition esthétique.

TIB KAT 162 est utilisé comme précurseur ou catalyseur dans la production de divers produits chimiques.
TIB KAT 162 est impliqué dans la synthèse de composés organiques, tels que le chlorure de vinyle, l'acétate d'éthyle ou les composés organostanniques.
TIB KAT 162 peut également être utilisé comme agent réducteur dans certaines réactions chimiques.

TIB KAT 162 est utilisé comme mordant ou assistant de teinture dans l'industrie textile.
TIB KAT 162 aide à améliorer l'adhérence des colorants au tissu, ce qui améliore la solidité des couleurs et la pénétration des teintures.
TIB KAT 162 a toujours été utilisé en photographie en tant que développeur.
TIB KAT 162 facilite la réduction des halogénures d'argent en argent métallique, ce qui crée des images visibles dans des films photographiques ou des papiers.

TIB KAT 162 a été utilisé dans certaines applications médicinales, bien que son utilisation ait diminué en raison de sa toxicité potentielle.
TIB KAT 162 était auparavant utilisé dans le traitement de certaines affections cutanées, telles que l'acné ou la dermatite, et comme ingrédient dans les préparations pharmaceutiques.
TIB KAT 162 peut être utilisé dans les systèmes de détection de gaz.

TIB KAT 162 réagit avec certains gaz, tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), produisant des changements de couleur ou d'autres signaux détectables, qui indiquent la présence du gaz.
Cette propriété le rend utile dans les détecteurs de fuites de gaz ou les systèmes de sécurité industrielle.
TIB KAT 162 trouve des applications dans les procédés électrochimiques.

TIB KAT 162 peut être utilisé comme électrolyte ou additif dans les batteries, les piles à combustible ou les capteurs et dispositifs électrochimiques.
TIB KAT 162 est utilisé dans les procédés de traitement de l'eau.
Il peut agir comme coagulant ou floculant pour aider à éliminer les particules en suspension ou les contaminants des sources d'eau.

TIB KAT 162 est utilisé pour le traitement et la préparation de surfaces métalliques.
TIB KAT 162 peut être utilisé dans le nettoyage, la gravure ou l'activation de surfaces métalliques avant le placage, le soudure ou d'autres traitements de surface.
TIB KAT 162 sert de réactif dans diverses expériences et analyses de laboratoire.

TIB KAT 162 peut être utilisé dans des tests qualitatifs et quantitatifs, tels que la détection de certains ions ou la détermination d'agents réducteurs ou oxydants.
TIB KAT 162 est toxique s'il est ingéré, inhalé ou absorbé par la peau.
Il peut causer une irritation ou des dommages au système respiratoire, aux yeux et à la peau.

Une exposition prolongée ou répétée au TIB KAT 162 peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment des troubles gastro-intestinaux, des lésions pulmonaires et une toxicité pour les organes.
TIB KAT 162 est corrosif pour les métaux, en particulier en présence d'humidité.
Il peut endommager les surfaces métalliques, entraînant des problèmes d'intégrité structurelle ou une défaillance de l'équipement.

TIB KAT 162 peut avoir des impacts environnementaux négatifs s'il est rejeté dans l'environnement.
Il peut nuire à la vie aquatique et contaminer les plans d'eau, entraînant des perturbations écologiques.
TIB KAT 162 Certaines personnes peuvent développer une réaction allergique ou de sensibilisation au TIB KAT 162 lors d'une exposition répétée.

Cela peut entraîner une irritation de la peau, des éruptions cutanées ou d'autres symptômes allergiques.
TIB KAT 162 peut réagir avec des substances incompatibles, telles que des agents oxydants ou des acides forts, générant des gaz dangereux ou toxiques.
TIB KAT 162 est important pour manipuler et stocker TIB KAT 162 loin des matériaux incompatibles.

Risque d'incendie et d'explosion
Le TIB KAT 162 n'est pas inflammable, mais il peut dégager des fumées toxiques lorsqu'il est chauffé.
TIB KAT 162 est important pour éviter l'exposition à des températures élevées ou à des flammes nues, car il peut entraîner la libération de gaz dangereux ou contribuer à des risques d'incendie.

Précautions de sécurité
Lorsque vous travaillez avec TIB KAT 162, il est essentiel de suivre les précautions de sécurité appropriées, notamment le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de protection et une blouse de laboratoire.
Une ventilation adéquate doit être fournie pour minimiser l'exposition aux vapeurs ou à la poussière.
TIB KAT 162 est également important pour manipuler et stocker TIB KAT 162 dans un endroit sûr et bien ventilé, loin des sources d'inflammation, de chaleur ou d'humidité.

Conformité réglementaire
TIB KAT 162 peut être soumis à des restrictions et exigences réglementaires dans différentes juridictions.
TIB KAT 162 est essentiel pour se conformer aux réglementations applicables, y compris les pratiques appropriées d'étiquetage, de stockage, de transport et d'élimination.

Synonymes
7772-99-8
Dichloroétain
Chlorure d'étain(II)
Dichlorure d'étain
Dichlorure stanneux
Cl2Sn
TIB KAT 162 hydraté
MFCD00011241
Chlorure d'étain(II)
Uniston CR-HT 200
Anhydre TIB KAT 162
Chlorure d'étain(II), anhydre
CCRIS 560
Chlorure d'étain(II) (1:2)
HSDB 582
chlorure d'étain(II)
dichlorure d'étain(II)
NCI-C02722
chlorure d'étain (II)
chlorure d'étain(II)
EINECS 231-868-0
chlorure d'étain(11)
chlorure d'étain-(II)
chlorure d'étain (II)
chlorure d'étain (II)
chlorure d'étain (11)
dichlorure d'étain (II)
dichlorure d'étain-(II)
chlorure d'étain (II)
CI 77864
AI3-51686
CI 77864
Chlorure d'étain(II), ultra sec
7772-99-8 (anhydre)
UNII-R30H55TN67
Chlorure d'étain(II), p.a., 97 %
Chlorure d'étain(II), AR, >=99%
Chlorure d'étain(II), LR, >=98%
TIB KAT 162 (Morceaux ou granulés)
AKOS016367891
Chlorure d'étain(II), qualité réactif, 98 %
FT-0686843
Chlorure d'étain(II), ReagentPlus(R), >=99%
CE 231-868-0
Q204964
Chlorure d'étain(II), >=99,99 % de métaux traces
Chlorure d'étain(II), qualité réactif Vetec(TM), 98 %
J-524301
Chlorure d'étain(II), anhydre, en poudre, >=99,99 % à base d'oligo-métaux
TIB KAT 162
DESCRIPTION:

Le TIB KAT 162 est un grade d'octoate stanneux.
TIB KAT 162 Agit comme un catalyseur inorganique à base d'étain.
TIB KAT 162 est utilisé dans les peintures et les revêtements.

CAS : 7772-99-8

Le TIB KAT 162 est un catalyseur utilisé dans la production d'esters organiques et de plastifiants.
TIB KAT 162 possède un haut niveau d'activité catalytique qui conduit à des conversions presque complètes avec des temps de réaction courts à des températures de réaction plus élevées (> 160°C).
TIB KAT 162 permet également la production d'esters clairs.
Les réactions secondaires se produisent rarement par rapport aux catalyseurs acides.

Le TIB KAT 162 est un oxalate stanneux.
Le TIB KAT 162 est un catalyseur inorganique à base d'étain utilisé dans la production d'esters organiques et de plastifiants.
Le TIB KAT 162 est également utilisé dans les peintures et les revêtements.

Le TIB KAT 162 est un chlorure stanneux anhydre.
TIB KAT 162 Agit comme un catalyseur inorganique à base d'étain.
TIB KAT 162 est destiné aux enduits et peintures.

Le TIB KAT 162 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans les réactifs.
TIB KAT 162 est utilisé pour les estérifications dans les systèmes d'oléochimie, de catalyse ou de polyuréthane, le durcissement des résines de silicone et des silanes et pour la polymérisation des lactones en polymères biodégradables.

CARACTÉRISTIQUES DU TIB KAT 162 :
TIB KAT 162 est un catalyseur organométallique à base d'étain, de bismuth, de zinc, d'aluminium, de zirconium, de cuivre, de cérium, de titane, de potassium et de fer.
TIB KAT 162 est un catalyseur inorganique à base principalement d'étain et de bismuth.
TIB KAT 162 est des catalyseurs d'acide sulfonique également disponibles.

TIB KAT 162 a une pureté élevée.
TIB KAT 162 a différentes formes physiques disponibles pour certaines qualités.
TIB KAT 162 n'utilise pas de minerais de conflit.


AVANTAGES DU TIB KAT 162 :
TIB KAT 162 est une catalyse sélective possible avec un minimum de produits secondaires.
TIB KAT 162 est une réaction très active ou retardée possible.
TIB KAT 162 a une activation basse température ou haute température (latente).

Des qualités toxicologiquement inertes de TIB KAT 162 sont disponibles.
TIB KAT 162 est un catalyseur sans étain disponible lorsque l'utilisation d'étain est un problème.
TIB KAT 162 a Faible décoloration du système fini possible.

APPLICATIONS DU TIB KAT 162 :
TIB KAT 162 est utilisé en oléochimie - estérification et transestérification.
TIB KAT 162 est utilisé dans la catalyse des revêtements, adhésifs et mastics à base de polyuréthane.

TIB KAT 162 est utilisé dans la réticulation des polymères modifiés au silane, particulièrement appréciés dans les mastics de nouvelle génération.
Le TIB KAT 162 est utilisé en catalyse du PVC et des thermoplastiques, notamment du XLPE.
TIB KAT 162 est utilisé dans la synthèse des résines alkydes, des polyesters et des polyesters insaturés.

UTILISATIONS DU TIB KAT 162 :
TIB KAT 162 est utilisé dans les adhésifs et les mastics
TIB KAT 162 est utilisé dans les catalyseurs et les adsorbants
TIB KAT 162 est utilisé dans les revêtements

TIB KAT 162 est utilisé dans les composites
TIB KAT 162 est utilisé dans la construction
TIB KAT 162 est utilisé dans l'industrie

TIB KAT 162 est utilisé dans le caoutchouc
TIB KAT 162 est utilisé dans les composés thermoplastiques
TIB KAT 162 est utilisé dans les thermodurcissables

TIB KAT 162 peut être utilisé pour les estérifications en oléochimie
TIB KAT 162 peut être utilisé pour la catalyse de systèmes polyuréthanes
TIB KAT 162 peut être utilisé pour le durcissement des résines de silicone et des silanes

TIB KAT 162 peut être utilisé pour la polymérisation de lactones en polymères biodégradables.
TIB KAT 162 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans le réactif.

De plus, TIB KAT 162 permet un dosage facile pendant la réaction en cours.
Le TIB KAT 162 peut être ajouté aux réactifs soit tel quel soit en mélange avec des alcools.
Dans les estérifications, le TIB KAT 162 peut être utilisé à une température > 160 °C.

Avec TIB KAT 162, il est possible d'obtenir des produits clairs et légers.
En général, le TIB KAT 162 est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,20 %.
L'élimination du TIB KAT 162 des esters est en dehors des méthodes chimiques, comme par exemple par hydrolyse ou oxydation, également possible par adsorption avec les produits TIB TINEX®.



Le TIB KAT 162 est un catalyseur utilisé dans la production de polyesters et d'esters à base oléochimique.
Le TIB KAT 162 est également utilisé comme activateur dans la production d'élastomères.
TIB KAT 162 est soluble dans l'eau et dans un certain nombre de solvants polaires non aqueux.
Pendant le processus d'estérification, TIB KAT 162 minimise la déshydratation des alcools et évite les odeurs et la décoloration des produits qui peuvent être formées par d'éventuels sous-produits.





INFORMATIONS DE SECURITE CONCERNANT TIB KAT 162 :
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

Stockage:
TIB KAT 162 se conserve au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.
Emballage:
Fût plastique de 25 kg, autres conditionnements disponibles sur demande.

Conseils particuliers pour la sécurité :
Informations concernant :
classification et étiquetage selon la réglementation du transport et des produits chimiques dangereux
mesures de protection pour le stockage et la manipulation
mesures de sécurité en cas d'accident et d'incendie
toxicité et effets écologiques

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU TIB KAT 162 :
Formule chimique Sn(OOCC7H15)2
N° CAS 301-10-0
Poids moléculaire 405,1 g/mol
État d'agrégation liquide
Point de fusion ≥ - 25°C
Teneur totale en étain 28 - 29,3 %
Teneur en étain (II) ≥ 26,9 %
Densité (20°C) 1,23 - 1,27 g/cm3
Viscosité 270 - 430 mPa*s
Couleur (Gardner) ≤ 5



TIB KAT 188
TIB KAT 188 est un composé inorganique incolore d'étain et d'oxygène et a deux formes, une forme bleu-noir stable et une forme rouge métastable.
TIB KAT 188 est un semi-conducteur de type n, ce qui signifie qu'il a un excès de porteurs chargés négativement (électrons) qui contribuent à sa conductivité électrique.
TIB KAT 188 (TIB KAT 188) est une source d'étain thermostable hautement insoluble adaptée aux applications en verre, optiques et céramiques.

Numéro CAS: 21651-19-4
Formule moléculaire: OSn
Poids moléculaire: 134.71
EINECS: 244-499-5

TIB KAT 188 (TIB KAT 188) est un composé de formule SnO.
TIB KAT 188 est composé d'étain et d'oxygène où l'étain a l'état d'oxydation de +2.
Il existe deux formes, une forme bleu-noir stable et une forme rouge métastable.

TIB KAT 188 Les composés oxydes ne sont pas conducteurs d'électricité.
TIB KAT 188 certains oxydes structurés en pérovskite sont des applications de recherche électroniquement conductrices dans la cathode des piles à combustible à oxyde solide et des systèmes de génération d'oxygène.
Ce sont des composés contenant au moins un anion oxygène et un cation métallique.

TIB KAT 188 généralement insoluble dans les solutions aqueuses (eau) et extrêmement stable, ce qui les rend utiles dans des structures céramiques aussi simples que la production de bols en argile pour l'électronique de pointe et dans les composants structurels légers dans les applications aérospatiales et électrochimiques telles que les piles à combustible dans lesquelles ils présentent une conductivité ionique.
Les TIB KAT 188 sont des anhydrides basiques et peuvent donc réagir avec des acides et des agents réducteurs puissants dans les réactions redox.

TIB KAT 188 est également disponible en granulés, morceaux, cibles de pulvérisation, comprimés et nanopoudre (provenant des installations de production à l'échelle nanométrique d'American Elements).
TIB KAT 188 est généralement disponible immédiatement dans la plupart des volumes.
Des formes de haute pureté, submicroniques et nanopoudres peuvent être envisagées.

TIB KAT 188 est un composé solide noir qui existe sous deux formes cristallines : une structure tétragonale à température ambiante et une structure cubique à haute température.
Il est insoluble dans l'eau mais peut réagir avec les acides pour former des sels solubles.
TIB KAT 188 est un matériau semi-conducteur. Il présente un comportement semi-conducteur, ce qui signifie que sa conductivité électrique se situe entre celle d'un conducteur et d'un isolant.

TIB KAT 188 a été étudié pour ses applications potentielles dans les dispositifs électroniques et optoélectroniques.
TIB KAT 188 peut présenter une activité catalytique dans certaines réactions chimiques.
TIB KAT 188 a été utilisé comme catalyseur dans les processus d'oxydation et de réduction, tels que la synthèse organique ou les applications environnementales.

TIB KAT 188 est connu pour ses capacités de détection de gaz.
TIB KAT 188 peut détecter et interagir avec divers gaz, tels que le monoxyde de carbone (CO) et l'hydrogène (H2), entraînant des changements de conductivité électrique.
Cette propriété l'a rendu utile dans les capteurs de gaz et les dispositifs de détection.

TIB KAT 188 est utilisé dans l'industrie du verre et de la céramique.
Le TIB KAT 188 peut être ajouté aux formulations de verre ou de céramique pour modifier leurs propriétés, telles que l'augmentation de leur indice de réfraction, de leur opacité ou de leur stabilité thermique.
TIB KAT 188 est parfois utilisé comme pigment noir dans les peintures, les revêtements et les glaçures céramiques.

TIB KAT 188 peut fournir une coloration noire profonde au matériau.
TIB KAT 188 a été étudié en tant qu'additif ignifuge.
TIB KAT 188 peut être incorporé dans des matériaux polymères pour améliorer leurs propriétés de résistance au feu.

TIB KAT 188 peut réagir de manière réversible avec l'oxygène, ce qui le rend utile comme matériau de stockage d'oxygène.
Cette propriété a des applications potentielles dans les capteurs d'oxygène et les piles à combustible à oxyde solide.
TIB KAT 188 a été étudié pour son application potentielle dans les cellules solaires et les dispositifs photovoltaïques.

Les propriétés semi-conductrices du TIB KAT 188s en font un candidat pour absorber et convertir la lumière du soleil en énergie électrique.
Le TIB KAT 188 est utilisé dans certains procédés métallurgiques d'affinage des métaux.
TIB KAT 188 peut aider à éliminer les impuretés des minerais ou alliages métalliques.

TIB KAT 188 a été utilisé comme additif dans les lubrifiants.
Il peut fournir de faibles propriétés de frottement et améliorer les performances de lubrification de certains systèmes.
TIB KAT 188 a été étudié pour ses propriétés thermoélectriques.

TIB KAT 188 a le potentiel de convertir l'énergie thermique en énergie électrique ou vice versa, ce qui le rend pertinent pour les appareils thermoélectriques et les applications de conversion d'énergie.
Le TIB KAT 188 a été étudié comme matériau d'électrode pour les batteries lithium-ion.
Il peut stocker et libérer des ions lithium, contribuant ainsi aux performances globales de la batterie.

Les propriétés de détection de gaz du TIB KAT 188 ont trouvé des applications dans la surveillance de l'environnement et le contrôle de la pollution.
Il peut détecter et quantifier divers gaz, tels que le dioxyde de carbone (CO2), le dioxyde d'azote (NO2) ou les composés organiques volatils (COV).
TIB KAT 188 peut être utilisé pour créer des films conducteurs transparents Ces films ont la double propriété de transparence et de conductivité électrique, ce qui les rend utiles dans des applications telles que les écrans tactiles, les écrans ou les cellules solaires.

TIB KAT 188 peut être appliqué comme revêtement antireflet sur le verre ou d'autres matériaux transparents.
Il aide à réduire les reflets et l'éblouissement, améliorant ainsi la visibilité et les performances optiques.
Les membranes TIB KAT 188 ont été explorées pour les procédés de séparation des gaz.

TIB KAT 188 peut permettre sélectivement le passage de certains gaz tout en bloquant d'autres, permettant la séparation ou la purification de mélanges de gaz.
Les varistances à base de TIB KAT 188 sont utilisées comme résistances dépendantes de la tension dans les circuits électroniques.
Ils protègent les composants électroniques sensibles des surtensions ou des surtensions transitoires en absorbant l'excès d'énergie.

Les poudres TIB KAT 188 peuvent être utilisées dans les procédés de métallurgie des poudres.
Ils peuvent être compactés et frittés pour produire divers composants, tels que des céramiques, des composites ou des structures poreuses.
TIB KAT 188 peut servir de matériau de support pour les catalyseurs.

TIB KAT 188 offre une surface et une stabilité élevées pour les catalyseurs dans les réactions chimiques, telles que les processus d'hydrogénation ou d'oxydation.
Les colonnes TIB KAT 188 sont utilisées en chromatographie en phase gazeuse. Ils aident à séparer et à analyser les composants des mélanges de gaz en fonction de leurs interactions différentielles avec le matériau de la colonne.
TIB KAT 188 est utilisé dans les procédés de dépôt chimique en phase vapeur.

Point de fusion : 1080 °C
Densité: 6,95 g/cm3
température de stockage: Stocker à RT.
Forme: Poudre
couleur: bleu-noir
Densité: 6.95
Solubilité dans l'eau: Insoluble dans l'eau et l'alcool.
Sensibilité hydrolytique 4 : pas de réaction avec l'eau dans des conditions neutres
Merck : 14 8787
Limites d'exposition ACGIH : TWA 2 mg/m3
NIOSH : DIVS 100 mg/m3; TWA 2 mg/m3
Stabilité stable. Incompatible avec les acides forts, bases fortes.

TIB KAT 188 a été étudié pour une utilisation dans les supercondensateurs.
Ces dispositifs de stockage d'énergie peuvent fournir une densité de puissance élevée et stocker l'énergie électrique pour une libération rapide dans des applications telles que l'électronique et les véhicules hybrides.
TIB KAT 188 est utilisé dans les composés de polissage du verre.

TIB KAT 188 peut aider à éliminer les rayures ou les imperfections des surfaces en verre, ce qui donne une finition plus lisse et plus claire.
TIB KAT 188 est un composé inorganique composé d'étain et d'oxygène.

TIB KAT 188 (oxyde stannique) est un composé inorganique de formule SnO2.
La forme minérale de SnO2 est appelée cassitérite, et c'est le principal minerai d'étain.
Avec beaucoup d'autres noms (voir infobox), cet oxyde d'étain est la matière première la plus importante en chimie de l'étain.

L'une des caractéristiques les plus importantes de TIB KAT 188 est ses propriétés semi-conductrices.
Cette propriété rend TIB KAT 188 précieux pour diverses applications électroniques et optoélectroniques.
TIB KAT 188 est utilisé dans des dispositifs tels que les capteurs de gaz, les cellules solaires, les LED et les appareils photovoltaïques.

Le comportement semi-conducteur de TIB KAT 188 lui permet de présenter des propriétés électriques et optiques spécifiques, y compris la capacité de contrôler le flux de courant électrique et d'interagir avec la lumière.
Cette caractéristique est cruciale pour sa fonctionnalité dans les appareils électroniques, ainsi que dans des applications telles que la détection de gaz et la photocatalyse.

Les propriétés semi-conductrices du TIB KAT 188 peuvent être modifiées par dopage ou ajustement de sa composition, ce qui permet de régler sa conductivité électrique et ses caractéristiques optiques.
Cette flexibilité permet de personnaliser la TIB KAT 188 pour des applications spécifiques, d'optimiser ses performances et d'améliorer ses fonctionnalités dans divers domaines technologiques.

TIB KAT 188 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les applications d'analyse de l'haleine.
Il peut être utilisé dans le développement de capteurs pour détecter des composés organiques volatils (COV) spécifiques dans l'haleine, ce qui peut indiquer certains problèmes de santé ou maladies.
Les revêtements TIB KAT 188 peuvent être appliqués sur les fenêtres ou les surfaces vitrées sous forme de films de contrôle solaire.

TIB KAT 188 a été étudié pour ses propriétés électrochromes.
TIB KAT 188 peut modifier ses propriétés optiques, telles que la couleur ou la transparence, en réponse à un potentiel électrique appliqué.
Cette propriété est pertinente pour les applications telles que les fenêtres ou les écrans intelligents.

Les capteurs TIB KAT 188 ont été utilisés pour la surveillance et la détection des gaz dans les environnements industriels.
Ils peuvent détecter les gaz dangereux, tels que le monoxyde de carbone (CO) ou le sulfure d'hydrogène (H2S), fournissant une alerte précoce des risques potentiels.

Les poudres TIB KAT 188 ont été explorées pour une utilisation dans la fabrication additive, également connue sous le nom d'impression 3D.
Ils peuvent être utilisés comme matières premières pour l'impression de structures complexes ou de composants fonctionnels.
TIB KAT 188 peut être utilisé dans les capteurs de gaz électrochimiques.

Ces capteurs fonctionnent en mesurant la réponse électrique du matériau lorsqu'il est exposé à des gaz spécifiques, ce qui permet la détection et la quantification des gaz cibles.
TIB KAT 188 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les réactions de séparation de l'eau.
Il peut agir comme un photocatalyseur ou un matériau d'électrode pour faciliter la division de l'eau en hydrogène et en oxygène, un processus pertinent pour les énergies renouvelables et la production d'hydrogène.

Les capteurs basés sur TIB KAT 188 ont été utilisés pour mesurer les concentrations d'oxygène dans diverses applications, y compris le contrôle de la combustion, la surveillance de l'environnement ou les dispositifs médicaux.
TIB KAT 188 peut être utilisé comme matériau diélectrique dans des composants électroniques tels que des condensateurs ou des couches isolantes.
Il peut stocker et libérer de l'énergie électrique et fournir une isolation électrique.

TIB KAT 188 a été étudié pour ses propriétés photocatalytiques. Lorsqu'il est exposé à la lumière, il peut favoriser ou accélérer certaines réactions chimiques, telles que la dégradation des polluants ou la synthèse de composés organiques.
Les nanoparticules TIB KAT 188 ont été étudiées pour des applications biomédicales potentielles.
Ils peuvent être utilisés comme vecteurs d'administration de médicaments, agents de contraste pour l'imagerie médicale ou en ingénierie tissulaire.

Utilise
TIB KAT 188 a diverses applications dans différentes industries.
TIB KAT 188 est utilisé dans la fabrication du verre comme agent de collage, les glaçures céramiques pour créer des finitions opaques et comme pigment dans les peintures, les revêtements, les plastiques et les céramiques.
TIB KAT 188 est également utilisé comme catalyseur, capteur de gaz, matériau d'électrode dans les batteries lithium-ion et dans les dispositifs optoélectroniques tels que les LED et les cellules solaires.

TIB KAT 188 est un agent réducteur; et est utilisé dans la préparation d'autres sels d'étain (II) aussi, il est utilisé pour faire de la poudre de mastic abrasive douce.
TIB KAT 188 est utilisé comme agent réducteur, abrasif doux et dans la préparation de sels stanneux. Il est utilisé dans la fabrication de verre rubis de cuivre et pour l'éclairage à la lumière UV.

Le TIB KAT 188 est principalement utilisé comme précurseur dans la fabrication d'autres composés ou sels d'étain, généralement divalents.
TIB KAT 188 est déposé sous forme de film mince sur divers substrats, tels que des plaquettes de silicium, pour améliorer leurs propriétés ou servir de revêtement protecteur.

TIB KAT 188 peut également être utilisé comme agent réducteur et dans la création de verre rubis.
TIB KAT 188 a une utilisation mineure comme catalyseur d'estérification.
TIB KAT 188 sous forme céramique, ainsi que TIB KAT 188 (SnO) est utilisé pour l'éclairage avec la lumière UV.

TIB KAT 188 est couramment utilisé dans l'industrie du verre comme agent de collage.
TIB KAT 188 aide à éliminer les petites bulles et les imperfections du verre fondu, ce qui donne des produits en verre plus clairs et de meilleure qualité.
TIB KAT 188 est utilisé dans les glaçures céramiques pour créer des finitions blanches opaques ou colorées.

TIB KAT 188 offre un aspect lisse et brillant aux surfaces en céramique, améliorant ainsi leur attrait esthétique.
TIB KAT 188 est utilisé comme pigment dans diverses applications, y compris les peintures, les revêtements, les plastiques et les céramiques.
Il fournit une couleur blanche et une opacité, ce qui lui permet d'être utilisé comme pigment de base ou comme composant dans d'autres formulations de couleurs.

TIB KAT 188 peut être utilisé comme catalyseur dans certaines réactions chimiques.
Il est particulièrement utile en synthèse organique, où il favorise des réactions spécifiques ou facilite la conversion des réactifs en produits souhaités.
Le TIB KAT 188 présente des propriétés de détection de gaz, en particulier pour détecter des gaz réducteurs tels que le monoxyde de carbone (CO) ou l'hydrogène (H2).

TIB KAT 188 est utilisé dans les capteurs et détecteurs de gaz pour des applications telles que la sécurité industrielle, la surveillance de l'environnement et les systèmes d'échappement automobiles.
Électrodes pour batteries lithium-ion: TIB KAT 188 est étudié comme matériau d'électrode pour les batteries lithium-ion.
TIB KAT 188 a le potentiel de stocker et de libérer des ions lithium, contribuant ainsi à la performance globale et à la capacité de stockage d'énergie de la batterie.

TIB KAT 188 est utilisé dans la production de dispositifs optoélectroniques tels que les diodes électroluminescentes (LED), les cellules solaires et les dispositifs photovoltaïques.
Le TIB KAT 188 peut agir comme un conducteur transparent, permettant la circulation du courant électrique tout en maintenant la transparence optique.

Les varistances à base de TIB KAT 188 sont utilisées comme résistances dépendantes de la tension dans les circuits électroniques.
Composants électroniques sensibles TIB KAT 188 contre les surtensions ou les surtensions transitoires en absorbant l'excès d'énergie électrique.
TIB KAT 188 est utilisé dans le processus de galvanoplastie, où une fine couche d'étain est déposée sur un substrat.

TIB KAT 188 agit comme un précurseur pour la formation du revêtement d'étain, qui offre une résistance à la corrosion et un attrait esthétique aux objets métalliques.
TIB KAT 188 a des propriétés photocatalytiques, ce qui signifie qu'il peut faciliter les réactions chimiques lorsqu'il est exposé à la lumière.
TIB KAT 188 est utilisé dans des applications photocatalytiques telles que la séparation de l'eau, la dégradation des polluants organiques ou la production d'hydrogène.

Les colonnes TIB KAT 188 sont utilisées en chromatographie en phase gazeuse pour la séparation et l'analyse des composés volatils.
Ils offrent une sélectivité et une efficacité élevées dans la séparation de mélanges complexes en composants individuels.
TIB KAT 188 est utilisé dans la production de thermistances, qui sont des appareils électriques qui présentent un changement de résistance avec la température.

Les TIB KAT 188 sont utilisés pour la mesure, le contrôle et la compensation de la température dans divers systèmes électroniques.
TIB KAT 188 est approuvé comme additif alimentaire dans certains pays.
TIB KAT 188 est utilisé comme antiagglomérant, empêchant la formation de grumeaux ou de touffes dans les produits alimentaires en poudre.

TIB KAT 188 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les procédés de traitement de l'eau.
TIB KAT 188 peut aider à éliminer les contaminants, tels que les métaux lourds ou les polluants organiques, des sources d'eau.
TIB KAT 188 est utilisé pour le traitement de surface de certains métaux afin d'améliorer leur résistance à la corrosion ou d'améliorer leur adhérence aux revêtements ou aux peintures.

TIB KAT 188 a été étudié pour ses propriétés antifongiques.
Il est utilisé dans certaines formulations ou revêtements antifongiques pour inhiber la croissance des champignons et protéger les surfaces contre les infestations fongiques.
TIB KAT 188 a été utilisé comme additif dans l'essence pour améliorer ses propriétés de combustion et réduire le cognement du moteur.

TIB KAT 188 est utilisé dans l'industrie textile à diverses fins.
TIB KAT 188 peut être utilisé comme assistant de teinture ou comme pigment dans les encres d'impression pour la décoration des tissus.
TIB KAT 188 est utilisé dans la production de certains alliages métalliques, tels que le bronze ou l'étain.

TIB KAT 188 peut servir de source d'étain, contribuant aux propriétés et caractéristiques souhaitées de l'alliage.
Le TIB KAT 188 est parfois utilisé comme fondant dans les opérations de soudage.
TIB KAT 188 aide à éliminer les oxydes et les impuretés des surfaces métalliques, assurant une bonne fusion et améliorant la qualité de la soudure.

TIB KAT 188 est utilisé comme additif ignifuge dans divers matériaux.
TIB KAT 188 peut améliorer les propriétés de résistance au feu des polymères, des textiles et d'autres matériaux combustibles, aidant à ralentir ou à inhiber la propagation des flammes.
TIB KAT 188 est utilisé dans la production de matériaux réfractaires, qui ont une résistance élevée à la chaleur et peuvent résister à des températures extrêmes.

TIB KAT 188 est utilisé comme agent de polissage pour les métaux, le verre et d'autres matériaux.
TIB KAT 188 aide à obtenir une finition de surface lisse et réfléchissante en éliminant les rayures, les imperfections ou les imperfections.
TIB KAT 188 peut être utilisé comme précurseur dans les procédés de dépôt chimique en phase vapeur.

Risques
TIB KAT 188 est généralement considéré comme ayant une faible toxicité.
L'inhalation de poussières ou de vapeurs TIB KAT 188 peut irriter le système respiratoire et le contact direct avec la substance peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.
Les précautions de sécurité appropriées, y compris l'utilisation d'équipement de protection individuelle, doivent être suivies lors de la manipulation du TIB KAT 188.

Risque d'inhalation
L'inhalation de poussières ou de vapeurs de TIB KAT 188 peut irriter le système respiratoire.
L'exposition prolongée ou répétée à de fortes concentrations de poussières ou de fumées doit être évitée.

Irritation de la peau et des yeux :
Le contact direct avec TIB KAT 188 peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.
Il est conseillé d'utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation de la substance.

Risques environnementaux
TIB KAT 188 peut présenter des risques pour l'environnement s'il est rejeté en grandes quantités.
Il est important de suivre des procédures appropriées de gestion et d'élimination des déchets afin de minimiser leur impact sur l'environnement.

Risques d'incendie et d'explosion
Le TIB KAT 188 n'est généralement pas considéré comme inflammable ou explosif.
Il peut réagir avec certains agents oxydants puissants dans des conditions spécifiques, ce qui peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion.

Effets sur la santé
Bien que le TIB KAT 188 soit généralement considéré comme peu toxique, certaines études ont suggéré des effets nocifs potentiels sur la santé dus à une exposition à des concentrations élevées ou à une exposition à long terme.
Ces effets peuvent inclure des problèmes respiratoires, des lésions pulmonaires ou d'autres effets systémiques.
Il est important de manipuler TIB KAT 188 avec précaution et de suivre les limites d'exposition et les directives recommandées.

Synonymes
TIB KAT 188
TIB KAT 188
21651-19-4
oxotine
TIB KAT 188 (Sn2O2)
MFCD00011243
T 1186 ; Tégo RL ; Dioxyde d'étain ; Dioxyde d'étain (SnO2); Oxyde d'étain(IV)
(oxo)stannane
EINECS 244-499-5
UNII-JB2MV9I3LS
TIB KAT 188, >=95%
AKOS024256850
TIB KAT 188, 98% (99+%-Sn)
TIB KAT 188, à base de 99,99 % de métaux traces
CE 244-499-5
TIB KAT 188, qualité réactif Vetec(TM), 99 %
Q204980
TIB KAT 188, granulométrie <=60 microns, poudre, 97%
TIB KAT 208
DESCRIPTION:

Le TIB KAT 208 est un grade d'octoate stanneux.
TIB KAT 208 Agit comme un catalyseur inorganique à base d'étain.
Le TIB KAT 208 est utilisé dans les peintures et les revêtements.

CAS : 301-10-0

Le TIB KAT 208 est un catalyseur utilisé dans la production d'esters organiques et de plastifiants.
TIB KAT 208 possède un haut niveau d'activité catalytique qui conduit à des conversions presque complètes avec des temps de réaction courts à des températures de réaction plus élevées (> 160°C).
Le TIB KAT 208 permet également la production d'esters clairs.
Les réactions secondaires se produisent rarement par rapport aux catalyseurs acides.

Le TIB KAT 208 est un oxalate stanneux.
Le TIB KAT 208 est un catalyseur inorganique à base d'étain utilisé dans la production d'esters organiques et de plastifiants.
Le TIB KAT 208 est également utilisé dans les peintures et les revêtements.

Le TIB KAT 208 est un chlorure stanneux anhydre.
TIB KAT 208 Agit comme un catalyseur inorganique à base d'étain.
TIB KAT 208 est destiné aux enduits et peintures.

Le TIB KAT 208 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans les réactifs.
TIB KAT 208 est utilisé pour les estérifications dans les systèmes d'oléochimie, de catalyse ou de polyuréthane, le durcissement des résines de silicone et des silanes et pour la polymérisation des lactones en polymères biodégradables.

Le TIB KAT 208 est un oxyde d'étain(II) fluide, sec et stable qui possède d'excellentes propriétés catalytiques en tant que catalyseur d'estérification.
Les quantités de TIB KAT 208 à ajouter pour l'estérification sont généralement comprises entre 0,01 et 0,10 % en poids.
TIB KAT 208 présente l'activité catalytique la plus élevée à des températures de réaction comprises entre 180 et 260°C.

Le TIB KAT 208 agit comme un catalyseur inorganique à base d'étain.
Le TIB KAT 208 est un grade d'oxyde stanneux.
TIB KAT 208 Possède de très bonnes propriétés catalytiques.
Le TIB KAT 208 est utilisé dans les peintures et les revêtements.

CARACTÉRISTIQUES DU TIB KAT 208 :
TIB KAT 208 est un catalyseur organométallique à base d'étain, de bismuth, de zinc, d'aluminium, de zirconium, de cuivre, de cérium, de titane, de potassium et de fer.
TIB KAT 208 est un catalyseur inorganique à base principalement d'étain et de bismuth.
TIB KAT 208 est des catalyseurs d'acide sulfonique également disponibles.

TIB KAT 208 a une pureté élevée.
TIB KAT 208 a différentes formes physiques disponibles pour certaines qualités.
TIB KAT 208 n'utilise pas de minerais de conflit.


AVANTAGES DU TIB KAT 208 :
TIB KAT 208 est une catalyse sélective possible avec un minimum de produits secondaires.
TIB KAT 208 est une réaction très active ou retardée possible.
TIB KAT 208 a une activation basse température ou haute température (latente).

Des qualités toxicologiquement inertes de TIB KAT 208 sont disponibles.
TIB KAT 208 est un catalyseur sans étain disponible lorsque l'utilisation d'étain est un problème.
TIB KAT 208 a Faible décoloration du système fini possible.

APPLICATIONS DU TIB KAT 208 :
TIB KAT 208 est utilisé en oléochimie - estérification et transestérification.
TIB KAT 208 est utilisé dans la catalyse des revêtements, adhésifs et mastics à base de polyuréthane.

TIB KAT 208 est utilisé dans la réticulation des polymères modifiés au silane, particulièrement appréciés dans les mastics de nouvelle génération.
Le TIB KAT 208 est utilisé en catalyse du PVC et des thermoplastiques, notamment du XLPE.
TIB KAT 208 est utilisé dans la synthèse des résines alkydes, des polyesters et des polyesters insaturés.

UTILISATIONS DU TIB KAT 208 :
TIB KAT 208 est utilisé dans les adhésifs et les mastics
TIB KAT 208 est utilisé dans les catalyseurs et les adsorbants
TIB KAT 208 est utilisé dans les revêtements

TIB KAT 208 est utilisé dans les composites
TIB KAT 208 est utilisé dans la construction
TIB KAT 208 est utilisé dans l'industrie

TIB KAT 208 est utilisé dans le caoutchouc
TIB KAT 208 est utilisé dans les composés thermoplastiques
TIB KAT 208 est utilisé dans les thermodurcissables

TIB KAT 208 peut être utilisé pour les estérifications en oléochimie
TIB KAT 208 peut être utilisé pour la catalyse de systèmes polyuréthanes
TIB KAT 208 peut être utilisé pour le durcissement des résines de silicone et des silanes

TIB KAT 208 peut être utilisé pour la polymérisation de lactones en polymères biodégradables.
Le TIB KAT 208 est un catalyseur liquide qui se répartit bien dans le réactif.

De plus, TIB KAT 208 permet un dosage facile pendant la réaction en cours.
Le TIB KAT 208 peut être ajouté aux réactifs soit tel quel soit en mélange avec des alcools.
Dans les estérifications, le TIB KAT 208 peut être utilisé à une température > 160 °C.

Avec TIB KAT 208, il est possible d'obtenir des produits clairs et légers.
En général, le TIB KAT 208 est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,20 %.
L'élimination du TIB KAT 208 des esters est en dehors des méthodes chimiques, comme par exemple par hydrolyse ou oxydation, également possible par adsorption avec les produits TIB TINEX®.



Le TIB KAT 208 est un catalyseur utilisé dans la production de polyesters et d'esters à base oléochimique.
Le TIB KAT 208 est également utilisé comme activateur dans la production d'élastomères.
TIB KAT 208 est soluble dans l'eau et un certain nombre de solvants polaires non aqueux.
Pendant le processus d'estérification, TIB KAT 208 minimise la déshydratation des alcools et évite les odeurs et la décoloration des produits qui peuvent être formées par d'éventuels sous-produits.





INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR TIB KAT 208 :
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

Stockage:
TIB KAT 208 se conserve au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.
Emballage:
Fût plastique de 25 kg, autres conditionnements disponibles sur demande.

Conseils particuliers pour la sécurité :
Informations concernant :
classification et étiquetage selon la réglementation du transport et des produits chimiques dangereux
mesures de protection pour le stockage et la manipulation
mesures de sécurité en cas d'accident et d'incendie
toxicité et effets écologiques

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU TIB KAT 208 :
Formule chimique Sn(OOCC7H15)2
N° CAS 301-10-0
Poids moléculaire 405,1 g/mol
État d'agrégation liquide
Point de fusion ≥ - 25°C
Teneur totale en étain 28 - 29,3 %
Teneur en étain (II) ≥ 26,9 %
Densité (20°C) 1,23 - 1,27 g/cm3
Viscosité 270 - 430 mPa*s
Couleur (Gardner) ≤ 5




TIB KAT 212


TIB KAT 212 est un catalyseur polyvalent utilisé dans les réactions de polymérisation.
TIB KAT 212 est un liquide clair ou légèrement jaune avec une odeur caractéristique.

Synonymes : Dicarboxylate de dibutylétain, TIB KAT 212, formulation DBTDL, carboxylate de butylétain, diacétate de dibutylétain, catalyseur DBTDL, bis(2-éthylhexanoate) d'étain, dilaurate de dibutylétain, dilaurate de butylétain, bis(2-éthylhexanoate de dibutylétain), formulation DBTL, étain (IV) bis(2-éthylhexanoate), dicarboxylate de butylétain, dilaurate d'étain (IV), catalyseur DBTL, bis(carboxylate de dibutylétain), bis(laurate de dibutylétain), agent DBTL, carboxylate d'étain (IV), bis(2-éthylhexanoate de butylétain), dilaurate de dibutylétain formulation, diacétate de butylétain, agent DBTDL, bis(carboxylate) d'étain (IV), formulation de dilaurate de butylétain, bis(éthylhexanoate) de dibutylétain, composé DBTL, bis(laurate) d'étain, formulation de dilaurate d'étain (IV), bis(carboxylate de butylétain), dibutylétain Formulation de bis (2-éthylhexanoate), composé DBTDL, bis (laurate) d'étain (IV), bis (éthylhexanoate) de butylétain, formulation de diacétate de dibutylétain, mélange DBTDL, bis (éthylhexanoate d'étain), bis (laurate de butyl étain), mélange de dicarboxylate de dibutylétain, DBTL mélange, diacétate d'étain (IV), formulation de dicarboxylate de butylétain, mélange de dicarboxylate de dibutylétain, agent de formulation DBTDL, agent de dilaurate d'étain (IV), agent de dicarboxylate de butylétain, formulation de bis(carboxylate) de dibutylétain



APPLICATIONS


Le TIB KAT 212 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses polyuréthane.
TIB KAT 212 est un composant essentiel dans la fabrication de mousses polyuréthanes souples et rigides à des fins d'isolation.

TIB KAT 212 joue un rôle crucial dans la production de mastics et adhésifs polyuréthane.
Le TIB KAT 212 est utilisé dans l'industrie automobile pour la production de composants en polyuréthane tels que les pare-chocs et les garnitures intérieures.

TIB KAT 212 est utilisé dans l'industrie de la construction pour les applications d'étanchéité et de collage.
TIB KAT 212 contribue à la production de revêtements polyuréthane utilisés dans les applications architecturales et décoratives.
TIB KAT 212 est utilisé dans l'industrie maritime pour la production de revêtements de protection pour bateaux et navires.

TIB KAT 212 fait partie intégrante de la fabrication d'élastomères polyuréthanes pour diverses applications industrielles.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production d'adhésifs polyuréthane pour le collage de substrats.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de systèmes de revêtement de sol en polyuréthane à usage commercial et résidentiel.
TIB KAT 212 est utilisé dans la fabrication de matelas et coussins en mousse polyuréthane.
TIB KAT 212 contribue à la production de panneaux isolants en polyuréthane pour la construction de bâtiments.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements polyuréthane pour meubles et appareils électroménagers.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de roues et rouleaux en polyuréthane pour équipements industriels.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de composants de chaussures en polyuréthane tels que des semelles et des talons.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de joints et joints en polyuréthane pour les applications automobiles et mécaniques.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production d'adhésifs polyuréthane pour l'emballage.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de membranes en polyuréthane pour des applications d'étanchéité.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de composites de polyuréthane pour les applications aérospatiales.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements polyuréthane pour appareils et appareils électroniques.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements polyuréthane pour équipements sportifs.
TIB KAT 212 contribue à la production de revêtements polyuréthane pour dispositifs et instruments médicaux.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements polyuréthane pour machines industrielles.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements polyuréthane pour la finition automobile.
TIB KAT 212 est utilisé dans une large gamme d'applications en raison de sa polyvalence et de son efficacité dans les systèmes polyuréthane.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements polyuréthane pour surfaces en bois, offrant protection et amélioration.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de composés d'enrobage polyuréthane pour composants électroniques, assurant isolation et protection.
La formulation contribue à la production de revêtements élastomères polyuréthanes pour les surfaces de toiture, offrant imperméabilité et durabilité.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de matériaux composites à base de polyuréthane pour des applications structurelles dans l'industrie de la construction.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production d'encres d'impression à base de polyuréthane pour les applications d'emballage et d'étiquetage.

TIB KAT 212 contribue à la production de revêtements à base de polyuréthane pour réservoirs de stockage et canalisations, offrant résistance à la corrosion et protection chimique.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour sols en béton, offrant une résistance à l'abrasion et un entretien facile.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production d'encapsulants à base de polyuréthane pour les assemblages électroniques, offrant une protection contre l'humidité et les contraintes mécaniques.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour les équipements de jeux, offrant sécurité et durabilité.

TIB KAT 212 contribue à la production d'adhésifs à base de polyuréthane pour les applications de contrecollage et de collage dans l'industrie du bois.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour les structures en acier et les ponts, offrant une protection contre la corrosion et une résistance aux intempéries.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour statues et sculptures en béton, offrant une amélioration esthétique et une durabilité.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour piscines et jeux d'eau, offrant étanchéité et résistance chimique.
TIB KAT 212 contribue à la production de revêtements à base de polyuréthane pour matériels et machines agricoles, offrant une protection contre l'usure.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour la signalisation et la publicité extérieure, offrant une résistance aux UV et une rétention des couleurs.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour les sols de garage et les surfaces d'atelier, offrant une résistance chimique et une facilité de nettoyage.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour panneaux solaires, offrant une protection contre les intempéries et la dégradation par les UV.

TIB KAT 212 contribue à la production de revêtements à base de polyuréthane pour intérieurs automobiles, apportant confort, esthétique et durabilité.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour pales d'éoliennes, offrant une protection contre l'érosion et la fatigue.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour les pipelines et les réservoirs de l'industrie pétrolière et gazière, offrant une protection contre la corrosion et une isolation.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour camions et conteneurs réfrigérés, offrant isolation et contrôle de température.
TIB KAT 212 contribue à la production de revêtements à base de polyuréthane pour véhicules et équipements militaires, offrant des capacités de camouflage, de protection et de furtivité.

TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour dispositifs médicaux et implants, offrant biocompatibilité et résistance à la stérilisation.
TIB KAT 212 est utilisé dans la production de revêtements à base de polyuréthane pour façades architecturales et monuments, offrant résistance aux intempéries et amélioration esthétique.
Le TIB KAT 212 trouve des applications dans un large éventail d'industries, contribuant aux performances, à la durabilité et à la polyvalence des matériaux polyuréthane.



DESCRIPTION


TIB KAT 212 est un catalyseur polyvalent utilisé dans les réactions de polymérisation.
TIB KAT 212 est un liquide clair ou légèrement jaune avec une odeur caractéristique.
TIB KAT 212 contient des ions dibutylétain coordonnés avec des ligands acides carboxyliques.
TIB KAT 212 agit comme catalyseur dans la synthèse des polymères polyuréthanes.

TIB KAT 212 présente une excellente activité catalytique dans diverses applications industrielles.
TIB KAT 212 joue un rôle crucial dans la promotion de la formation de liaisons croisées dans les systèmes polyuréthane.

La formulation améliore la résistance mécanique et la durabilité des produits en polyuréthane.
TIB KAT 212 facilite le processus de durcissement des revêtements, adhésifs et mastics polyuréthane.

TIB KAT 212 est compatible avec une large gamme de matières premières polyuréthane.
TIB KAT 212 est connu pour sa stabilité dans diverses conditions de traitement.
La formulation contribue à la production de mousses de polyuréthane, d'élastomères et de revêtements de haute qualité.

TIB KAT 212 assure l'uniformité et la cohérence des formulations de polyuréthane.
TIB KAT 212 présente une bonne solubilité dans les solvants organiques courants.

TIB KAT 212 offre des propriétés d'écoulement et une durée de vie en pot améliorées dans les systèmes polyuréthane.
TIB KAT 212 améliore l'adhérence des revêtements polyuréthane aux substrats.

TIB KAT 212 est efficace pour contrôler la cinétique de gélification et de durcissement des réactions du polyuréthane.
Le TIB KAT 212 est largement utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'aérospatiale.

TIB KAT 212 contribue à la production de produits en polyuréthane respectueux de l'environnement.
La formulation est formulée pour répondre à des exigences réglementaires strictes.

TIB KAT 212 est soumis à des mesures de contrôle qualité rigoureuses pour garantir la cohérence et la fiabilité.
TIB KAT 212 est à manipuler avec précaution en raison de sa réactivité et de sa toxicité.
TIB KAT 212 est stocké dans des conteneurs hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur.
La formulation est manipulée par du personnel qualifié suivant les protocoles de sécurité.

Il est essentiel de suivre les procédures d'élimination appropriées du TIB KAT 212 pour les formulations utilisées ou non.
TIB KAT 212 continue d'être un choix privilégié pour les fabricants de polyuréthane en raison de son efficacité et de sa polyvalence.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Liquide clair ou légèrement jaune
Odeur : Odeur caractéristique
Densité : [Valeur de densité] g/cm³ à [température]
Solubilité : Soluble dans les solvants organiques, insoluble dans l’eau
Point d'ébullition : [Valeur du point d'ébullition]°C à [pression]
Point d'éclair : [Valeur du point d'éclair]°C (coupe fermée)
Viscosité : [Valeur de viscosité] mPa.s à [température]
Indice de réfraction : [Valeur de l'indice de réfraction] à [température]
Point de fusion : Non applicable (liquide à température ambiante)
Pression de vapeur : [Valeur de la pression de vapeur] mmHg à [température]
pH : Neutre (environ 7)
Formule chimique : C16H30O4Sn



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si la respiration est difficile, administrez de l'oxygène si vous êtes formé à le faire.
Consulter un médecin si l'irritation ou la détresse respiratoire persiste.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez la peau affectée avec beaucoup d’eau et de savon pendant au moins 15 minutes.
Si une irritation apparaît ou persiste, consulter un médecin.
Les vêtements contaminés doivent être soigneusement lavés avant réutilisation.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures.
Consultez immédiatement un médecin, même si l'irritation ou la douleur est minime.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire.


Ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau et ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Si les vomissements surviennent spontanément, garder les voies respiratoires dégagées pour éviter toute aspiration.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.


Conseils généraux :

Assurez-vous que le personnel médical connaît le produit chimique spécifique impliqué et fournissez-lui les fiches de données de sécurité si disponibles.
N’administrer aucun médicament sauf indication contraire du personnel médical.
Si vous recherchez des soins médicaux, fournissez au personnel médical des informations sur l'exposition, y compris le nom du produit et tous les ingrédients connus.
Gardez la personne affectée au chaud et au repos jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.


Notes au médecin :

Il n’existe pas d’antidote spécifique à l’exposition au dicarboxylate de dibutylétain.
Traitez les symptômes et prodiguez des soins de soutien si nécessaire.
Surveiller de près les fonctions respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques.
Il convient de prendre en compte la présence possible d'autres produits chimiques dans la formulation et leurs effets potentiels sur la santé.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Utiliser une protection respiratoire, telle qu'un respirateur approuvé par le NIOSH, si la ventilation est inadéquate ou si les limites d'exposition sont dépassées.

Procédures de manipulation :
Manipulez le TIB KAT 212 dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition par inhalation.
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver soigneusement les mains après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de la formulation.
Utiliser uniquement dans des zones équipées de mesures appropriées de confinement et de nettoyage des déversements.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
En cas de déversement, confiner la zone pour empêcher toute propagation ultérieure de la formulation.
Absorber les déversements avec des matériaux absorbants inertes, tels que de la vermiculite ou du sable, et éliminer conformément aux réglementations locales.
Évitez tout contact avec le matériau déversé et les surfaces contaminées.

Manutention des équipements :
Utilisez un équipement fabriqué à partir de matériaux compatibles (par exemple, acier inoxydable, verre) pour manipuler le TIB KAT 212.
Assurez-vous que l’équipement est propre et exempt de contaminants avant utilisation.

Gestion des déchets:
Éliminez les déchets conformément aux réglementations et directives locales.
Ne versez pas la formulation inutilisée dans les égouts et ne la jetez pas dans l’environnement.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez TIB KAT 212 dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des matériaux incompatibles.
Maintenir la température de stockage entre [plage de température]°C ([plage de température]°F) pour garantir la stabilité du produit.
Garder les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'évaporation.

Exigences relatives au conteneur :
Conservez la formulation dans des récipients d'origine hermétiquement fermés fabriqués à partir de matériaux compatibles, tels que le polyéthylène haute densité (PEHD) ou le verre.
Assurez-vous que les conteneurs sont étiquetés avec le nom du produit, les avertissements de danger et les précautions de manipulation.

Ségrégation:
Conservez TIB KAT 212 à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides forts, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Maintenir une séparation appropriée pour éviter tout mélange et réaction accidentels.

Confinement secondaire :
Utiliser des mesures de confinement secondaires, telles que des palettes de déversement ou des zones protégées, pour contenir les déversements et les fuites et prévenir la contamination de l'environnement.

Précautions contre l'incendie :
Gardez le TIB KAT 212 éloigné des sources d'inflammation, des étincelles et des flammes nues.
Conserver dans une zone de stockage de liquides inflammables désignée, le cas échéant.

Gestion de l'inventaire:
Mettez en œuvre un système d’inventaire premier entré, premier sorti (FIFO) pour garantir une bonne rotation des stocks et minimiser le temps de stockage.

Préparation aux urgences:
Gardez les matériaux de nettoyage d'urgence en cas de déversement, tels que les tampons absorbants, les kits de déversement et l'équipement de protection individuelle, facilement accessibles dans la zone de stockage.
Former le personnel aux procédures appropriées de manipulation, de stockage et d’intervention d’urgence.

TIB KAT 214
TIB KAT 214 est un catalyseur de mercaptide d'étain.
TIB KAT 214 utilisé pour les revêtements en polyuréthane.
Présente une stabilité hydrolytique et une sélectivité.

CAS : 26401-97-8
MF : C36H72O4S2Sn
MW : 751.79448
EINECS : 247-666-0

Le TIB KAT 214 est également utilisé dans les peintures.
TIB KAT 214 est un catalyseur de mercaptide d'étain polyvalent qui peut être utilisé dans diverses formulations de revêtements en polyuréthane qui exigent une stabilité et une sélectivité hydrolytiques.
Le TIB KAT 214 a une stabilité hydrolytique plus élevée que les carboxylates organostanniques comparables.
La réactivité catalytique du TIB KAT 214 dans les systèmes de polyuréthane est dans la plupart des cas supérieure à celle du DBTL (TIB KAT 218), ce qui se traduit par une durée de vie en pot plus courte et des temps de durcissement plus rapides.
L'utilisation dans des systèmes à base d'eau est possible dans certaines limites.
TIB KAT 214 est utilisé dans la stabilisation thermique du chlorure de polyvinyle.

Le taux de dosage recommandé de TIB KAT 214 est de 1-1,5 phr.
TIB KAT 214 peut également être utilisé avec les autres co-stabilisants, même à taux inférieur, selon les conditions de travail et les propriétés finales demandées.

TIB KAT 214 Propriétés chimiques
Densité : 1,08 [à 20 ℃]
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Temp. de stockage : Réfrigérateur, sous atmosphère inerte
Solubilité : chloroforme (légèrement), acétate d'éthyle (légèrement)
Forme : Huile
Couleur : Incolore
Solubilité dans l'eau : 0ng/L à 25℃
Stabilité : Stable dans les conditions de stockage recommandées., Stable dans les conditions de stockage recommandées C
LogP : 15.354
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 214 (26401-97-8)

Profil de réactivité
Un organométallique.
Fortement réactif avec de nombreux autres groupes.
Incompatible avec les acides et les bases.
Les organométalliques sont de bons réducteurs et donc incompatibles avec les oxydants.
Souvent réactif avec l'eau pour générer des gaz toxiques ou inflammables.
Le TIB KAT 214 est probablement combustible.

Synonymes
Advastab MC 188
26401-97-8
Dioctylétain di(isooctyl thioglycolate)
Thermolite 831
Irgastab 17MOK
Di(N-octyl)étain-S,S'-bis(isooctylmercaptoacétate)
6V6NQD0816
Bis(thioglycolate d'isooctyle) de dioctylétain
2,2'-[(dioctylstannylène)bis(thio)]diacétate de diisooctyle
Acide acétique, 2,2'-((dioctylstannylène)bis(thio))bis-, ester diisooctylique
Bis((((isooctyloxy)carbonyl)méthyl)thio)dioctylétain
Stannane, bis(isooctyloxycarbonylméthylthio)dioctyl-
Alcool isooctylique, ((dioctylstannylène)dithio)diacétate (2:1)
Acide acétique, 2,2'-((dioctylstannylène)bis(thio))bis-, 1,1'-diisooctyl ester
2,2'-((dioctylstannylène)bis(thio))diacétate de diisooctyle
Acide acétique, 2,2'-[(dioctylstannylène)bis(thio)]bis-, ester diisooctylique
UNII-6V6NQD0816
SCHEMBL3500135
DTXSID10881145
AKOS040745494
Di-n-octyl-zinn-di-isooctylthioglycolat
DI-N-OCTYLTIN BIS (MERCAPTOACÉTATE D'ISOOCTYLE)
Q27265578
ETAIN, BIS((CARBOXYMETHYL)THIO)DIOCTYL-, DIISOOCTYL ESTER
Acide acétique, [(dioctylstannylène)dithio]di-, bis(6-méthylheptyle) ester
2-[[2-(6-méthylheptoxy)-2-oxoéthyl]sulfanyl-dioctylstannyl]sulfanylacétate de 6-méthylheptyle
21286-93-1
TIB KAT 216
TIB KAT 216 est un catalyseur d'étain liquide à base de composés de dioctylétain.
TIB KAT 216 utilisé dans les peintures en poudre PU bloquées, les peintures en poudre de silicone et les vernis en poudre.
TIB KAT 216 présente une faible toxicité et est un catalyseur standard pour les tuyaux réticulés.

CAS : 3648-18-8
MF : C40H80O4Sn
MW : 743,77
EINECS : 222-883-3

TIB KAT 216 est un catalyseur d'étain liquide à base de composés de dioctylétain.
TIB KAT 216 offre des propriétés toxicologiques améliorées et est utilisé dans le durcissement des résines de silicone, la catalyse des résines de polyuréthane, les réactions de transestérification et d'estérification comme stabilisant pour le PVC.

TIB KAT 216 est un solide blanc et est un liquide transparent jaune clair lorsqu'il est fondu.
TIB KAT 216 a un très bon pouvoir lubrifiant, une résistance aux intempéries, une transparence, aucune pollution de vulcanisation, aucune exsudation.
Le pouvoir lubrifiant de TIB KAT 216 est le meilleur de l'étain organo, et sa stabilité thermique est relativement faible dans l'étain organo, et il a une couleur préliminaire.
TIB KAT 216 est utilisé en association avec des stabilisants de savon organostannique lisse et de baryum cadmium et a un effet de coordination.

Le TIB KAT 216 est une molécule synthétique réactive utilisée comme mastic.
Il a été démontré que le TIB KAT 216 présente une résistance élevée à la vapeur d'eau et à l'exposition à la lumière, ainsi que la capacité de former une matrice polymère avec du stéarate de calcium.
TIB KAT 216 peut être utilisé dans la production de produits en chlorure de polyvinyle (PVC) en raison de sa capacité à inhiber le processus de polymérisation.
Le TIB KAT 216 peut également être utilisé dans la fabrication de composites à base d'oxyde de zirconium destinés à des applications biomédicales, où il peut fonctionner comme additif contenant des acides gras et des groupes hydroxyle.

TIB KAT 216 Propriétés chimiques
Point de fusion : 17-18°C
Point d'ébullition : 647,5 ± 24,0 °C (prévu)
Densité : 0,998 g/cm3
Pression de vapeur : 0,002 Pa à 25 ℃
Indice de réfraction : 1,4700
Fp : 70 °C
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : chloroforme, méthanol (légèrement)
Forme : Huile
Couleur : Incolore
Gravité spécifique : 0,998
Solubilité dans l'eau : 15,2 μg/L à 20 ℃
LogP : 9,26
Référence de la base de données CAS : 3648-18-8
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 216 (3648-18-8)

Les usages
Le TIB KAT 216 est un acide gras organo-stannique aux propriétés anti-prolifératives.
TIB KAT 216 a également été utilisé comme catalyseur dans la préparation d'hydrogels polymères avec une rigidité et une ténacité réglables qui imitent la matrice extracellulaire, et comme initiateur dans la polymérisation du formaldéhyde.

Synonymes
Bis(Lauroyloxy)Dioctylétain
3648-18-8
Dilaurate de dioctylétain
Dioctyldilaurylétain
Dilaurate de di-n-octylétain
Stannane, dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-
Étain, dioctyl-, dilaurate
[dodécanoyloxy(dioctyl)stannyl] dodécanoate
Bis(lauroyloxy)dioctylstannane
C40H80O4Sn
Stannane, didodécanoyloxydioctyl-
Stannane, dioctyldidodécanoyloxy-
Stannane, bis(lauroyloxy)dioctyl-
Stannane, dioctylbis(lauroyloxy)-
Di-n-octyl-zinn dilaurat [Allemand]
Dilaurat de di-n-octyl-zinn
EINECS 222-883-3
Stannane, bis(dodécanoyloxy)dioctyl-
UNII-B4FA5Z1BK4
BRN 4043424
Stannane, dioctylbis((1-oxododécyl)oxy)-
Stannane, dioctyldi(lauroyloxy)-
CE 222-883-3
Dioctyldilaurylétain 95%
DI-N-OCTYLTINDILAURATE
DTXSID5052044
Bis(dodécanoyloxy)(dioctyl)stannane
MFCD00026557
AKOS015839846
dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-stannane
AS-58400
LS-146543
FT-0625210
(DODECANOYLOXY)DODECANOATE DE DIOCTYLSTANNYLE
A823270
Q22829488
TIB KAT 216
TIB KAT 216 garantit que les matériaux PVC peuvent résister aux défis de l'exposition à la chaleur, conserver leurs propriétés mécaniques et conserver leur attrait visuel, faisant de TIB KAT 216 un composant essentiel dans de nombreuses applications PVC.
En raison de la base spéciale de matières premières, TIB KAT 216 est liquide même à température ambiante et a une couleur jaunâtre avec une consistance huileuse.
TIB KAT 216 se dissout dans des solvants organiques comme le méthanol ou l'acétone.

Numéro CAS : 3648-18-8
Formule moléculaire : C40H80O4Sn
Poids moléculaire : 743,77
Numéro EINECS : 222-883-3

TIB KAT 216 est utilisé comme catalyseur polyvalent pour la réticulation des polymères dans les réactions d'estérification et de transestérification ainsi que dans les réactions de polycondensation dans la production de polymères thermoplastiques, d'adhésifs et de mastics, de revêtements, de peintures et de diluants ainsi que de décapants.
Le TIB KAT 216 est une molécule synthétique réactive utilisée comme mastic.
Il a été démontré qu'il a une résistance élevée à la vapeur d'eau et à l'exposition à la lumière, ainsi qu'il est capable de former une matrice polymère avec du stéarate de calcium.

TIB KAT 216, mastic peut être utilisé dans la production de produits en chlorure de polyvinyle (PVC) en raison de sa capacité à inhiber le processus de polymérisation.
Le TIB KAT 216 peut également être utilisé dans la fabrication de composites à base d'oxyde de zirconium destinés à des applications biomédicales, où il peut fonctionner comme additif contenant des acides gras et des groupes hydroxyle.

TIB KAT 216 la capacité de TIB KAT 216 à fournir une stabilisation thermique est cruciale pour la performance et la longévité des produits en PVC.
Le TIB KAT 216, également appelé bis(lauroate) de dioctylétain, est un composé organostannique appartenant à la classe des composés organométalliques.

Le TIB KAT 216 est constitué d'un atome d'étain central lié à deux groupes lauroyloxy (lauroate) et à deux groupes octyle.
La formule chimique du TIB KAT 216 est (C11H23COO)2Sn(C8H17)2.
TIB KAT 216 est un composé organostannique, également abrégé en DOTL.

Le TIB KAT 216 est couramment utilisé comme stabilisant thermique et lubrifiant dans diverses applications de polychlorure de vinyle (PVC), en particulier dans la production de produits en PVC souple tels que les fils, les câbles et les films.
Il contribue à améliorer la stabilité thermique et l'aptitude au traitement du PVC en inhibant les réactions de dégradation causées par la chaleur, la lumière et d'autres facteurs externes.

TIB KAT 216, a fait l'objet d'une réglementation en raison de ses effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement.
Les TIB KAT 216 peuvent être toxiques et se bioaccumuler dans les organismes aquatiques, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact sur les écosystèmes.
TIB KAT 216 aide à prévenir la dégradation du PVC lorsqu'il est exposé à des températures élevées pendant le traitement, l'utilisation ou dans des environnements exigeants.

Le TIB KAT 216 agit comme un stabilisant thermique en inhibant la formation et la propagation des radicaux libres, qui peuvent conduire à la rupture des chaînes polymères et à la dégradation du PVC.
En apportant une stabilisation thermique, TIB KAT 216 contribue au maintien des propriétés mécaniques des produits en PVC.
TIB KAT 216 garantit que la flexibilité, la résistance à la traction, la résistance aux chocs et d'autres caractéristiques de performance cruciales du PVC sont préservées, même dans des conditions de température élevées.

L'utilisation du TIB KAT 216 comme stabilisant thermique contribue à la durabilité et à la longévité des produits en PVC.
TIB KAT 216 aide à prévenir la dégradation prématurée, garantissant que les matériaux en PVC peuvent résister à une exposition prolongée à la chaleur, aux intempéries et à d'autres facteurs environnementaux sans perte significative de performances.

TIB KAT 216 aide également à préserver la stabilité de la couleur des matériaux en PVC.
Il aide à prévenir la décoloration et la dégradation des pigments et des additifs utilisés dans les formulations de PVC, garantissant que la couleur et l'apparence prévues des produits en PVC sont conservées dans le temps.
La stabilisation thermique fournie par TIB KAT 216 améliore la transformabilité du PVC lors de la fabrication.

TIB KAT 216, permet un traitement plus fluide, une dégradation thermique réduite lors de la mise en forme ou de l'extrusion et un meilleur contrôle de la production de produits en PVC.
Le TIB KAT 216 est un composé organostannique largement utilisé dans diverses applications.
Le TIB KAT 216 est un dérivé du dioctylétain (DOT) et est composé de deux groupes lauroyloxy reliés à un atome central de dioctylétain.

Le TIB KAT 216 est utilisé dans de nombreuses industries, y compris les industries médicales et cosmétiques, comme stabilisant, plastifiant et conservateur.
Il est également utilisé comme biocide dans l'industrie maritime et comme retardateur de flamme dans l'industrie textile.
La TIB KAT 216 a été étudiée pour ses applications potentielles dans le domaine de la biotechnologie, telles que son utilisation dans l'expression et la délivrance de gènes.

TIB KAT 216 est un solide blanc et est un liquide transparent jaune clair lorsqu'il est fondu.
TIB KAT 216 a un très bon pouvoir lubrifiant, une résistance aux intempéries, une transparence, aucune pollution de vulcanisation, aucune exsudation.
Le pouvoir lubrifiant du TIB KAT 216 est le meilleur de l'étain organo, et sa stabilité thermique est relativement faible dans l'étain organo, et il a une couleur préliminaire.

Point de fusion : 17-18°C
Point d'ébullition : 647,5 ± 24,0 °C (prévu)
Densité : 0,998 g/cm3
pression de vapeur : 0,002 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,4700
Point d'éclair : 70°C
température de stockage : 2-8°C
solubilité : chloroforme, méthanol (légèrement)
forme: Huile
couleur: Incolore
Gravité spécifique : 0,998
Solubilité dans l'eau : 15,2 μg/L à 20 ℃
LogP : 9,26
Référence de la base de données CAS : 3648-18-8

TIB KAT 216 a une structure complexe constituée d'un atome central d'étain (Sn) lié à deux groupes lauroyloxy (lauroate) [C11H23COO] et deux groupes octyle [C8H17].
TIB KAT 216 est typiquement un liquide brun jaunâtre à température ambiante.
TIB KAT 216 a un poids moléculaire élevé et une faible volatilité.

L'une des principales utilisations du TIB KAT 216 est comme stabilisant thermique dans la production de produits flexibles en chlorure de polyvinyle (PVC).
TIB KAT 216 aide à prévenir la dégradation du matériau PVC pendant le traitement et à des températures élevées, améliorant ainsi sa stabilité thermique et prolongeant sa durée de vie.

TIB KAT 216 agit également comme lubrifiant dans les formulations de PVC, améliorant les caractéristiques d'écoulement du polymère fondu pendant le traitement.
TIB KAT 216 réduit la friction entre les molécules de PVC et facilite le mélange de différents ingrédients dans les composés de PVC.
TIB KAT 216 est souvent utilisé en combinaison avec d'autres stabilisants, tels que des composés à base de plomb ou des composés organostanniques, pour obtenir une stabilisation thermique améliorée et améliorer les performances globales.

Le TIB KAT 216 est généralement synthétisé par la réaction entre l'oxyde de dioctylétain (DOTO) et le chlorure de lauroyle.
La réaction implique le déplacement des groupes chlorure dans le chlorure de lauroyle avec les atomes d'oxygène dans DOTO, entraînant la formation des liaisons ester.
TIB KAT 216 présente une excellente stabilité thermique, ce qui le rend adapté au traitement à haute température du PVC.

TIB KAT 216 aide à prévenir la dégradation du PVC en inhibant la formation de radicaux libres et la rupture des chaînes polymères lorsqu'elles sont exposées à la chaleur.
Une considération importante lors de l'utilisation de TIB KAT 216 dans des applications PVC est sa migration potentielle de la matrice polymère.
La migration fait référence à la tendance du stabilisateur à se déplacer du matériau PVC vers sa surface ou dans les milieux environnants, tels que les aliments ou l'eau.

La migration du TIB KAT 216 est réglementée dans de nombreux pays pour garantir la conformité aux réglementations en matière de sécurité alimentaire et d'environnement.
TIB KAT 216 est compatible avec le PVC et d'autres additifs couramment utilisés dans les formulations de PVC, tels que les plastifiants, les charges et les pigments.
Cette compatibilité contribue à la facilité d'incorporation du TIB KAT 216 dans le traitement et la formulation du PVC.

TIB KAT 216 est principalement utilisé dans la production de produits en PVC souple, notamment des fils, des câbles, des tubes, des films et des feuilles.
Le TIB KAT 216 est également utilisé dans d'autres applications où les propriétés de stabilisation thermique et de lubrification du TIB KAT 216 sont bénéfiques, telles que la mousse PVC et le cuir synthétique.
TIB KAT 216 agit comme un stabilisant thermique dans le PVC en inhibant les réactions de dégradation qui peuvent se produire lorsque le PVC est exposé à la chaleur et à d'autres facteurs externes.

TIB KAT 216 agit comme un piégeur de radicaux libres, empêchant la formation et la propagation des radicaux libres qui peuvent conduire à la scission de chaîne et à la dégradation du polymère.
L'utilisation de TIB KAT 216 comme stabilisant thermique dans le PVC offre plusieurs avantages en termes de performances.
TIB KAT 216 aide à maintenir les propriétés mécaniques des produits en PVC, telles que la résistance à la traction, la flexibilité et la résistance aux chocs, même dans des conditions de température élevées.

TIB KAT 216 peut améliorer la stabilité de la couleur et réduire la décoloration des matériaux en PVC exposés à la chaleur et à la lumière.
Lors de la formulation de composés PVC avec TIB KAT 216, des facteurs tels que les conditions de traitement souhaitées, les exigences d'utilisation finale et la conformité réglementaire doivent être pris en compte.
La concentration de TIB KAT 216 dans la formulation de PVC, ainsi que la sélection et la combinaison d'autres additifs, doivent être optimisées pour obtenir les performances et la stabilité souhaitées.

Alors que l'utilisation de TIB KAT 216 et d'autres composés organostanniques dans les applications PVC a suscité des inquiétudes en raison de leur impact potentiel sur l'environnement, les fabricants ont travaillé sur le développement de stabilisants alternatifs avec une toxicité réduite et des profils de durabilité améliorés.
L'objectif est de minimiser l'empreinte écologique de la production et de l'utilisation du PVC.
TIB KAT 216 présente une bonne compatibilité avec le PVC et d'autres additifs couramment utilisés dans les formulations de PVC.

La compatibilité permet une incorporation facile de TIB KAT 216 dans le traitement et la formulation du PVC sans nuire aux performances ou aux propriétés du matériau PVC.
TIB KAT 216 agit comme un lubrifiant dans les applications PVC, contribuant à une meilleure aptitude au traitement et réduisant la friction pendant le traitement.
Cela peut se traduire par une extrusion, un moulage ou une mise en forme plus fluide des produits en PVC, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité de la production.

L'utilisation de TIB KAT 216 comme stabilisant thermique aide les produits en PVC à conserver leurs propriétés et leurs performances même en cas d'exposition prolongée à des températures élevées.
Il offre une résistance au vieillissement thermique, garantissant la longévité et la fiabilité des matériaux en PVC dans diverses applications.
Alors que TIB KAT 216 fonctionne principalement comme un stabilisant thermique, il peut également fournir un certain niveau de stabilité aux UV pour les produits en PVC.

TIB KAT 216 peut aider à réduire la dégradation causée par le rayonnement UV, prolongeant la durée de vie et la conservation de la couleur des matériaux en PVC exposés à la lumière du soleil.
Le TIB KAT 216 est souvent considéré comme une option rentable comme stabilisant thermique pour le PVC par rapport à d'autres alternatives.
Sa disponibilité, ses avantages en termes de performances et son coût relativement inférieur en font un choix favorable pour les fabricants à la recherche de solutions de stabilisation thermique efficaces dans les applications PVC.

Le TIB KAT 216 est utilisé comme stabilisant thermique dans le PVC depuis de nombreuses années et est bien étudié et réglementé dans diverses régions.
Les fabricants peuvent s'appuyer sur les cadres réglementaires et les directives établis pour garantir la conformité aux normes de sécurité et environnementales lors de l'utilisation de TIB KAT 216 dans leurs formulations de PVC.
Il est important de suivre les mesures de sécurité appropriées lors de la manipulation de TIB KAT 216 ou de tout composé chimique.

Cela comprend le port de vêtements de protection appropriés, l'utilisation d'une ventilation dans les zones de manipulation et le respect des pratiques de manipulation et d'élimination en toute sécurité, comme indiqué dans les fiches de données de sécurité (FDS) fournies par le fabricant.
Pour garantir la conformité aux réglementations, il est important de contrôler la migration du TIB KAT 216 des produits en PVC, en particulier dans les applications où un contact direct avec des aliments ou d'autres environnements sensibles est prévu.
Diverses techniques, telles que la sélection d'additifs et de conditions de traitement appropriés, peuvent être employées pour minimiser la migration.

Le statut réglementaire du TIB KAT 216 peut varier selon les régions et les pays.
TIB KAT 216 est conseillé de consulter les autorités réglementaires locales, telles que les agences de protection de l'environnement ou les associations industrielles concernées, pour déterminer les exigences et restrictions spécifiques liées à l'utilisation de TIB KAT 216.
L'industrie du PVC a établi des normes et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace des additifs, y compris les stabilisants thermiques comme le TIB KAT 216.

Les normes TIB KAT 216 couvrent des aspects tels que la qualité des produits, les méthodes de test et les pratiques recommandées pour la manipulation, le stockage et l'élimination.
Comme pour tout composé chimique, il est important de manipuler le TIB KAT 216 avec les précautions appropriées.
TIB KAT 216, peut être toxique et nocif s'il n'est pas manipulé correctement.

Il est conseillé de suivre les consignes de sécurité, de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et de respecter les réglementations locales et les meilleures pratiques lorsque vous travaillez avec TIB KAT 216 ou tout composé similaire.
Les efforts de recherche et développement en cours dans l'industrie du PVC visent à réduire l'impact environnemental et les problèmes de santé potentiels associés aux composés organostanniques.

D'autres stabilisants thermiques et lubrifiants, tels que les stabilisants calcium-zinc et les additifs à base organique, sont à l'étude en tant que substituts potentiels du TIB KAT 216 et d'autres composés organostanniques.
Comme d'autres composés organostanniques, le TIB KAT 216 a été associé à des problèmes environnementaux et sanitaires.
Les TIB KAT 216 peuvent persister dans l'environnement, se bioaccumuler dans les organismes et exercer des effets toxiques sur la vie aquatique.

Les réglementations concernant l'utilisation des TIB KAT 216 varient d'un pays à l'autre.
Certaines juridictions ont mis en place des restrictions sur l'utilisation de certains TIB KAT 216 en raison de leurs effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement.
Il est important de se conformer aux réglementations et directives locales lors de l'utilisation de TIB KAT 216 ou de tout autre composé chimique.

Le TIB KAT 216 est synthétisé par un processus en deux étapes.
Dans la première étape, le chlorure de lauroyle est mis à réagir avec le DOT en présence d'une base telle que l'hydroxyde de sodium ou l'hydroxyde de potassium.
Le produit résultant est un intermédiaire lauroyloxy-dioctylétain, qui est ensuite mis à réagir avec un second équivalent de chlorure de lauroyle pour former TIB KAT 216.

La réaction est habituellement effectuée dans une atmosphère inerte, telle que l'azote, et à une température d'environ 100°C.
Le TIB KAT 216 a été étudié pour ses applications potentielles dans le domaine de la biotechnologie.
Il a été utilisé comme activateur d'expression génique et comme vecteur de délivrance de gène.

Le TIB KAT 216 a été utilisé comme stabilisant pour les protéines, telles que les anticorps, et comme inhibiteur de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR).
De plus, TIB KAT 216 a été étudié pour sa capacité à augmenter la solubilité des protéines, ainsi que son potentiel à agir comme véhicule de délivrance de médicaments.
Le principal avantage de l'utilisation de TIB KAT 216 dans les expériences de laboratoire est sa capacité à augmenter la perméabilité de la membrane cellulaire.

TIB KAT 216 permet le passage de molécules, telles que l'ADN, dans la cellule.
De plus, il a été démontré que TIB KAT 216 augmente l'expression de certains gènes, ce qui peut être bénéfique pour certaines expériences.
Cependant, il a également été démontré que TIB KAT 216 diminue l'activité de certaines enzymes, ce qui peut être une limitation pour certaines expériences.

Le mécanisme d'action de TIB KAT 216 n'est pas complètement élucidé.
Cependant, on pense que les deux groupes lauroyloxy sur la molécule TIB KAT 216 interagissent avec la membrane cellulaire, entraînant une augmentation de la perméabilité de la membrane.

Les usages

Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 216 peut provenir d'une utilisation industrielle : traitement industriel par abrasion à faible taux de rejet (par exemple, coupe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).
D'autres rejets dans l'environnement de TIB KAT 216 sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et une utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipements électroniques).

Le TIB KAT 216 peut être présent dans des produits dont les matériaux sont à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple, vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles), cuir (par exemple, gants, chaussures, sacs à main, meubles), plastique (par exemple, emballages alimentaires et stockage, jouets, téléphones portables), le plastique utilisé pour les articles de grande surface (par exemple, les matériaux de construction et de construction pour les revêtements de sol, l'isolation) et le plastique utilisé pour les articles destinés au contact alimentaire (par exemple, la vaisselle en plastique, le stockage des aliments).

TIB KAT 216 est utilisé dans les produits suivants : polymères, adhésifs et mastics, produits de revêtement, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métallique, produits chimiques et colorants pour papier, polis et cires, produits de traitement textile et colorants, lavage et nettoyage produits, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits de traitement du cuir.
Le TIB KAT 216 a une utilisation industrielle aboutissant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Le TIB KAT 216 est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique et produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 216 peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, en tant qu'auxiliaire technologique, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et en tant qu'auxiliaire technologique .

TIB KAT 216 est principalement utilisé pour le traitement des films souples en PVC et des tuyaux utilisés dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques.
Le TIB KAT 216 est également utilisé comme lubrifiant pour les matériaux d'emballage alimentaire durs et transparents.
TIB KAT 216 est également utilisé comme catalyseur de caoutchouc de silicone médical, siccatif de peinture et est un stabilisant organostannique non toxique reconnu internationalement.

TIB KAT 216 stabilisant toxique utilisé pour les emballages alimentaires en PVC.
Le TIB KAT 216 est utilisé dans la fabrication de films et feuilles de PVC souple.
TIB KAT 216 offre une stabilisation thermique, empêchant la dégradation du matériau PVC pendant le traitement et l'utilisation. Cela aide à maintenir les propriétés mécaniques et l'apparence du film.

TIB KAT 216 trouve une application dans la production de tubes et tuyaux en PVC, tels que ceux utilisés dans les milieux médicaux et industriels.
TIB KAT 216 améliore la stabilité thermique du matériau PVC, assurant la résistance à la déformation et le maintien de la stabilité dimensionnelle.
Le TIB KAT 216 est utilisé dans la production de cuir synthétique ou de cuir PVC.

TIB KAT 216 agit comme un stabilisant thermique, garantissant que le matériau conserve son intégrité et ses performances pendant le processus de fabrication et lors de son utilisation ultérieure.
TIB KAT 216 peut être incorporé dans les formulations de mousse PVC pour assurer la stabilité à la chaleur et la lubrification.
TIB KAT 216 aide à la production de feuilles de mousse PVC, de profilés et d'autres produits avec des propriétés mécaniques et des caractéristiques de traitement améliorées.

TIB KAT 216 est utilisé dans diverses applications automobiles impliquant des composants en PVC.
On le trouve dans la production de garnitures intérieures automobiles à base de PVC, telles que les revêtements de tableau de bord, les panneaux de porte et les tissus d'ameublement, où il assure la stabilisation thermique et améliore les caractéristiques de traitement du matériau.
TIB KAT 216 est utilisé dans l'industrie du bâtiment et de la construction pour des applications à base de PVC.

TIB KAT 216 est utilisé dans la production de tuyaux, raccords, profilés et autres matériaux de construction en PVC, assurant une stabilisation thermique et améliorant les performances globales et la durabilité de ces produits.
Le TIB KAT 216 est parfois incorporé dans des revêtements et adhésifs à base de PVC pour améliorer leur stabilité thermique et leurs propriétés de mise en œuvre.
Ces revêtements et adhésifs peuvent être utilisés dans une gamme d'applications, y compris les revêtements de sol, les revêtements muraux et l'adhésion de matériaux en PVC.

TIB KAT 216 est utilisé dans l'industrie textile, en particulier dans la production de tissus enduits de PVC et de matériaux de rembourrage.
TIB KAT 216 contribue à améliorer la stabilité thermique des revêtements en PVC, en assurant la résistance à la chaleur et en maintenant les performances et l'apparence globales du tissu.
TIB KAT 216 est utilisé dans la production de matériaux d'isolation électrique à base de PVC, tels que des rubans, des joints et des joints.

TIB KAT 216 offre une stabilisation thermique et améliore les propriétés électriques du matériau PVC, garantissant des performances d'isolation fiables.
TIB KAT 216 est couramment utilisé dans divers produits en PVC souple, y compris les structures gonflables, telles que les matelas pneumatiques et les bateaux pneumatiques.
TIB KAT 216 contribue à améliorer la flexibilité, la durabilité et la résistance à la chaleur et à la dégradation du matériau PVC, ce qui le rend adapté à de telles applications.

Dans certaines applications médicales, le TIB KAT 216 peut être utilisé dans la production de dispositifs et d'équipements médicaux à base de PVC.
TIB KAT 216 offre une stabilisation thermique et améliore les performances globales et l'intégrité des matériaux en PVC utilisés dans les tubes médicaux, les sacs et autres produits médicaux jetables.
Le TIB KAT 216 peut être utilisé comme additif dans les revêtements textiles, notamment ceux à base de PVC.

TIB KAT 216 aide à améliorer les propriétés d'adhérence du revêtement aux tissus, offrant durabilité et résistance à la chaleur et aux facteurs environnementaux.
TIB KAT 216 peut être incorporé dans les matériaux de revêtement de sol et de mur en PVC pour améliorer leur stabilité thermique, leur flexibilité et leur résistance à l'usure.
TIB KAT 216 aide à maintenir l'intégrité et les performances de ces produits à base de PVC.

TIB KAT 216 est utilisé en association avec des stabilisants de savon organostannique lisse et de baryum cadmium et a un effet de coordination.
Le TIB KAT 216 est parfois utilisé dans les matériaux d'emballage à base de PVC, tels que les blisters, les films rétractables et les emballages alimentaires.
TIB KAT 216 offre une stabilisation thermique, améliorant les caractéristiques de traitement et de performance de ces matériaux d'emballage.

Le TIB KAT 216 est utilisé dans la fabrication de composants à base de PVC utilisés dans les équipements et machines industriels.
TIB KAT 216 offre une stabilisation thermique et une lubrification, garantissant les performances et la longévité des pièces en PVC dans diverses applications industrielles.
TIB KAT 216 trouve une utilisation dans les applications marines et aquatiques où des matériaux en PVC sont utilisés, comme dans les composants de bateaux, les bouées et les produits gonflables marins.

TIB KAT 216 contribue à améliorer la stabilité thermique et la durabilité du PVC dans ces environnements difficiles.
Le TIB KAT 216 peut avoir des applications dans d'autres produits à base de PVC, tels que les structures gonflables, les vêtements de protection et les jouets gonflables.
Les propriétés de stabilisation thermique et de lubrification du TIB KAT 216 contribuent aux caractéristiques de traitement et de performance de ces produits en PVC.

TIB KAT 216 est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, polymères, encres et toners, adhésifs et mastics, produits chimiques et colorants pour papier et produits de traitement textile et colorants.
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 216 peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
TIB KAT 216 est couramment utilisé dans la production de fils et câbles isolés en PVC.

TIB KAT 216 contribue à améliorer la stabilité thermique de l'isolation en PVC, garantissant des performances fiables et la longévité du câblage électrique.
TIB KAT 216, peut présenter des effets toxiques.
Ils peuvent causer des dommages par diverses voies d'exposition, telles que l'inhalation, l'ingestion ou le contact avec la peau.

Impact environnemental
TIB KAT 216, peut être nocif pour la vie aquatique et les écosystèmes.
Ils peuvent se bioaccumuler dans les organismes et persister dans l'environnement, entraînant des effets potentiels à long terme sur les organismes aquatiques et perturbant l'équilibre écologique.

Migration
Le TIB KAT 216 peut migrer des matériaux en PVC vers le milieu environnant, y compris la nourriture ou l'eau.
La migration est une préoccupation dans les applications où un contact direct avec des environnements sensibles est attendu, comme les emballages alimentaires ou les dispositifs médicaux.
Un contrôle approprié et le respect des limites de migration sont importants pour assurer la sécurité des consommateurs et la protection de l'environnement.

Restrictions réglementaires
En raison des préoccupations concernant les impacts environnementaux et sanitaires du TIB KAT 216, leur utilisation est réglementée ou restreinte dans divers pays.
Les mesures réglementaires peuvent inclure des limitations sur la concentration, les niveaux de migration ou des interdictions complètes dans certaines applications ou industries.

Manipulation et exposition
Une manipulation correcte du TIB KAT 216 est importante pour minimiser les risques potentiels.
Le contact avec la peau, l'inhalation de vapeurs ou l'ingestion de TIB KAT 216 doivent être évités.
Il est essentiel de suivre les précautions de sécurité recommandées, y compris l'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et le respect des consignes et réglementations de sécurité.

Exposition professionnelle
Les travailleurs impliqués dans la fabrication, le traitement ou la manipulation du TIB KAT 216 doivent suivre des pratiques spécifiques en matière de santé et de sécurité au travail afin de minimiser l'exposition.
Les limites d'exposition professionnelle et les directives doivent être respectées pour assurer la sécurité des travailleurs.

Élimination environnementale
L'élimination appropriée du TIB KAT 216 et des déchets contenant du TIB KAT 216 est cruciale pour prévenir la contamination de l'environnement.
Il est important de suivre les réglementations et directives locales pour l'élimination en toute sécurité des composés organostanniques, en veillant au respect des normes de protection de l'environnement.

Synonymes
Bis(Lauroyloxy)Dioctylétain
3648-18-8
TIB KAT 216
Dioctyldilaurylétain
Stannane, dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-
[dodécanoyloxy(dioctyl)stannyl] dodécanoate
Stannane, dioctylbis((1-oxododécyl)oxy)-
Dilaurate de di-n-octylétain
Étain, dioctyl-, dilaurate
Bis(lauroyloxy)dioctylstannane
C40H80O4Sn
Stannane, didodécanoyloxydioctyl-
Stannane, dioctyldidodécanoyloxy-
Stannane, dioctylbis(lauroyloxy)-
Di-n-octyl-zinn dilaurat [Allemand]
Dilaurat de di-n-octyl-zinn
EINECS 222-883-3
Stannane, bis(dodécanoyloxy)dioctyl-
UNII-B4FA5Z1BK4
BRN 4043424
Stannane, dioctyldi(lauroyloxy)-
Dioctyldilaurylétain 95%
CE 222-883-3
DI-N-OCTYLTINDILAURATE
DTXSID5052044
Bis(dodécanoyloxy)(dioctyl)stannane
MFCD00026557
AKOS015839846
dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-stannane
AS-58400
FT-0625210
(DODECANOYLOXY)DODECANOATE DE DIOCTYLSTANNYLE
A823270
Q22829488
TIB KAT 216
Le Tib kat 216 est un acide gras organostannique aux propriétés anti-prolifératives.
Tib kat 216 est un catalyseur d'étain liquide à base de composés de dioctylétain.


Numéro CAS : 3648-18-8
Numéro MDL : MFCD00026557
Composition chimique : Dilaurate de dioctylétain
Formule moléculaire : C40H80O4Sn


Le Tib kat 216 est une molécule synthétique réactive utilisée comme mastic.
Il a été démontré que le Tib kat 216 présente une résistance élevée à la vapeur d'eau et à l'exposition à la lumière, ainsi que sa capacité à former une matrice polymère avec du stéarate de calcium.


Le Tib kat 216 est un acide gras organostannique aux propriétés anti-prolifératives.
Le Tib kat 216 offre des propriétés toxicologiques améliorées et est utilisé dans le durcissement des résines de silicone, la catalyse des résines polyuréthane, les réactions de transestérification et d'estérification comme stabilisant pour le PVC.


Tib kat 216 est un catalyseur d'étain liquide à base de composés de dioctylétain.
Le Tib kat 216 est utilisé dans les peintures en poudre PU bloquées, les peintures en poudre silicone et les vernis en poudre.
Le Tib kat 216 présente une faible toxicité et est un catalyseur standard pour les tuyaux réticulés.


Le Tib kat 216 est ininflammable.
Le Tib kat 216 est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.


Tib kat 216 est un catalyseur d'étain liquide à base de composés de dioctylétain.
Tib kat 216 est un composé organostannique avec des applications polyvalentes dans diverses industries.
Dérivé du dioctylétain (DOT), le Tib kat 216 est constitué d'un atome central de dioctylétain lié à deux groupes lauroyloxy.


Le Tib kat 216 sert de composant essentiel à diverses industries, fonctionnant comme stabilisant, plastifiant, conservateur, biocide et ignifuge.
De plus, Tib kat 216 a suscité une attention considérable dans le domaine de la biotechnologie, en particulier dans la recherche sur l'expression et la délivrance des gènes.
Dans le domaine de la biotechnologie, Tib kat 216 s'est avéré bénéfique à la fois en tant qu'amplificateur de l'expression génique et en tant que vecteur de délivrance de gènes.


De plus, Tib kat 216 s'est révélé prometteur en tant que stabilisant pour des protéines telles que les anticorps et en tant qu'inhibiteur des réactions en chaîne par polymérase (PCR).
Bien que le mécanisme d'action précis reste partiellement insaisissable, il est postulé que les deux groupes lauroyloxy de la molécule Tib kat 216 interagissent avec les membranes cellulaires, les rendant plus perméables.


Cette perméabilité membranaire facilitée permet à des molécules telles que l’ADN de pénétrer dans la cellule.
De plus, l’interaction de Tib kat 216 avec des protéines spécifiques de la membrane cellulaire induirait la régulation positive de certains gènes.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 216 :
Le Tib kat 216 est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le Tib kat 216 est utilisé dans les peintures en poudre PU bloquées, les peintures en poudre silicone et les vernis en poudre.


Le Tib kat 216 est utilisé dans les produits suivants : colles et mastics, mastics, enduits, pâtes à modeler et polymères.
D'autres rejets dans l'environnement de cette substance sont susceptibles de se produire lors d'une utilisation en intérieur et d'une utilisation en extérieur entraînant une inclusion dans ou sur des matériaux (par exemple, liant dans les peintures et revêtements ou adhésifs).


Le rejet dans l'environnement du Tib kat 216 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : traitement d'abrasion industrielle avec un faible taux de libération (par exemple, découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).
Tib kat 216 est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment & travaux de construction.


D'autres rejets dans l'environnement du Tib kat 216 sont susceptibles de se produire à partir de : une utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple, des matériaux de construction et des matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et une utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération. (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques).


Le Tib kat 216 peut être trouvé dans les produits dont les matériaux sont à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles), cuir (par exemple gants, chaussures, sacs à main, meubles), plastique (par exemple emballages alimentaires et stockage, jouets, téléphones portables), le plastique utilisé pour les articles de grande surface (par exemple les matériaux de construction et de construction pour les revêtements de sol, l'isolation) et le plastique utilisé pour les articles destinés à entrer en contact avec les aliments (par exemple la vaisselle en plastique, le stockage des aliments).


Le Tib kat 216 est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics, produits de revêtement, produits chimiques et colorants pour papier, polymères et produits de traitement textile et colorants.
Le Tib kat 216 est utilisé pour la fabrication de : machines et véhicules.
Tib kat 216 est un catalyseur PU utilisé, du caoutchouc de silicone RTV


D'autres rejets dans l'environnement du Tib kat 216 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.
Le rejet dans l'environnement du Tib kat 216 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.


Le Tib kat 216 est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, polymères, encres et toners, adhésifs et mastics, produits chimiques et colorants pour papier et produits de traitement textile et colorants.
Le Tib kat 216 a une utilisation industrielle conduisant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


Tib kat 216 est utilisé dans les produits suivants : polymères, adhésifs et produits d'étanchéité, produits de revêtement, produits de traitement de surfaces métalliques, produits de traitement de surfaces non métalliques, produits chimiques et colorants pour papier, cirages et cires, produits de traitement et teintures textiles, lavage et nettoyage. produits, mastics, mastics, plâtres, pâte à modeler, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits de traitement du cuir.


Le Tib kat 216 est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique et produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement du Tib kat 216 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme auxiliaire technologique, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et comme auxiliaire technologique. .


Le rejet dans l'environnement du Tib kat 216 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Le Tib kat 216 a également été utilisé comme catalyseur dans la préparation d'hydrogels polymères dotés d'une rigidité et d'une ténacité réglables qui imitent la matrice extracellulaire, et comme initiateur dans la polymérisation du formaldéhyde.


Ce mastic peut être utilisé dans la production de produits en polychlorure de vinyle (PVC) en raison de la capacité du Tib kat 216 à inhiber le processus de polymérisation.
Le Tib kat 216 peut également être utilisé dans la fabrication de composites à base d'oxyde de zirconium destinés à des applications biomédicales, où il peut fonctionner comme un additif contenant des acides gras et des groupes hydroxyles.


Les utilisations et applications du Tib kat 216 comprennent : Stabilisateur thermique pour PVC ; en émulsions de silicone, colles à base de solvants
Tib kat 216 est utilisé pour le traitement des films souples et des tuyaux en PVC utilisés dans les emballages alimentaires et médicaux.
Le Tib kat 216 est également utilisé comme lubrifiant pour les matériaux d'emballage alimentaire durs et transparents.


Le Tib kat 216 est également utilisé comme catalyseur médical en caoutchouc de silicone, siccatif à peinture et est un stabilisant organostannique non toxique de renommée internationale, etc.
Le Tib kat 216 est utilisé comme stabilisant thermique pour les emballages en PVC.
Tib kat 216 est utilisé comme stabilisateur thermique en plastique non toxique.



TYPE DE PRODUIT DE TIB KAT 216 :
*Catalyseurs
*Accélérateurs
*Initiateurs > Organométalliques



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 216 :
Numéro CBN : CB2225346
Formule moléculaire : C40H80O4Sn
Poids moléculaire : 743,77
Numéro MDL : MFCD00026557
Fichier MOL : 3648-18-8.mol
Point de fusion : 17-18°C
Point d'ébullition : 647,5 ± 24,0 °C (prévu)
Densité : 0,998 g/cm3
Pression de vapeur : 0,002 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,4700
Point d'éclair : 70°C
température de stockage : 2-8°C
solubilité : chloroforme, méthanol (légèrement)
forme: Huile
couleur: Incolore
Gravité spécifique : 0,998
Solubilité dans l'eau : 15,2 μg/L à 20 ℃
LogP : 9,26
Référence de la base de données CAS : 3648-18-8
FDA UNII : B4FA5Z1BK4
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Stannane, dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]- (3648-18-8)
Nom du produit : dilaurate de dioctylétain
Autre nom:
N° CAS : 3648-18-8
Formule moléculaire : C40H80O4Sn
InChIKeys : InChIKey=XQBCVRSTVUHIGH-UHFFFAOYSA-L
Poids moléculaire : 743,77
Masse exacte : 743,77

Numéro CE : 222-883-3
ID DSSTox : DTXSID5052044
Code SH : 2915900090
PSA : 52,6
Aspect : Liquide
Densité : 0,998 g/cm3
Point de fusion : 17-18 °C
Point d'éclair : 70°C
CAS : 3648-18-8
EINECS : 222-883-3
InChI : InChI=1/2C12H24O2.2C8H17.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-5- 7-8-6-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-8H2,2H3;/rC16H34Sn.2C12H24O2/c1-3-5-7- 9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2;2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- 12(13)14/h3-16H2,1-2H3;2*2-11H2,1H3,(H,13,14)
Formule moléculaire : C40H80O4Sn
Masse molaire : 743,77
Densité : 0,998 g/cm3
Point de fusion : 17-18°C
Point de Boling : 647,5 ± 24,0 °C (prévu)
Point d'éclair : 70°C
Solubilité dans l'eau : 15,2 μg/L à 20 ℃
Solubilité : chloroforme, méthanol (légèrement)
Pression de vapeur : 0,002 Pa à 25 ℃
Aspect : Huile
Gravité spécifique : 0,998
Couleur: Incolore
Conditions de stockage : 2-8°C
Indice de réfraction : 1,4700
Poids moléculaire : 743,8 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4

Nombre de liaisons rotatives : 38
Masse exacte : 744,507864 g/mol
Masse monoisotopique : 744,507864 g/mol
Surface polaire topologique : 52,6 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 45
Frais formels : 0
Complexité : 584
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
Densité : 0,998 g/cm3
Point de fusion : 17-18ºC
Formule moléculaire : C40H80O4Sn
Poids moléculaire : 743,76200
Point d'éclair : 70 ºC
Masse exacte : 744.50800
PSA : 52,60000
LogP : 14.07780
Conditions de stockage : 2 ~ 8 ℃
Min. Spécification de pureté : 95 %
Forme physique (à 20°C) : Liquide
Point de fusion : 17-18°C
Point d'éclair : 70°C
Densité : 0,998
Stockage à long terme : conserver à long terme dans un endroit frais et sec



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 216 :
-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 du TIB KAT 216 :
-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 TIB KAT 216 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés.
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du TIB KAT 216 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 216 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 216 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
DOTDL
DIOCTYLDILAURYLTIN
DOTL
dioctyldi(lauroyloxy)-stannan
SKL1132
TIB KAT 216
dioctyldllaurylétain
Diocyyldilaurylétain
dioctyle-tidilaurate
DIOCTYLTINDILAURATE
Dioctyldilaurylétain
TIB KAT 216
Dioctyldilaurylétain
dioctyldllaurylétain
dioctyle-tidilaurate
Dilaurate de dioctylétain
Bis(Lauroyloxy)Dioctylétain
Dilaurate de dioctylétain (DOTL)
dioctyldi(lauroyloxy)-stannan
dioctyldidodécanoyloxy-stannan
bis(dodécanoyloxy)dioctyl-stannan
1,2-bis(lauroyloxy)dioctylstannane
Stannane,dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-
Stannane,bis(lauroyloxy)dioctyl-
Dilaurate de dioctylétain
Étain,bis(lauroyloxy)dioctyl-
Acide laurique, dérivé de dioctylstannylène.
Dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]stannane
Dioctyldi(lauroyloxy)étain
Didodécanoate de dioctylétain
Dilaurate de di-n-octylétain
Dilaurate de dioctytine
OT1
OT 1 (stabilisateur)
KS1200A1
Stann SNT
U810
Néostann U 810
Tégokat 216
ADK Poignarder OT 1
Dioctylétaindilauréate
DOTL
OL 1
Dioctyldilaurate d'étain
TIB KAT 216
LZ082
Dilaurate de di-n-ocytylétain
Acima DOTL99
1245942-04-4
2396638-62-1
Bis(Lauroyloxy)Dioctylétain
3648-18-8
Dilaurate de dioctylétain
Dioctyldilaurylétain
Stannane, dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-
[dodecanoyloxy(dioctyl)stannyl]dodécanoate
Stannane, dioctylbis((1-oxododécyl)oxy)-
Dilaurate de di-n-octylétain
Étain, dioctyle, dilaurate
Bis(lauroyloxy)dioctylstannane
C40H80O4Sn
Stannane, didodécanoyloxydioctyl-
Stannane, dioctyldidodécanoyloxy-
Stannane, dioctylbis(lauroyloxy)-
Di-n-octyl-zinn dilaurat [allemand]
Di-n-octyl-zinn dilaurat
EINECS222-883-3
Stannane, bis(dodécanoyloxy)dioctyl-
UNII-B4FA5Z1BK4
BRN4043424
Stannane, dioctyldi(lauroyloxy)-
Dioctyldilaurylétain 95 %
CE 222-883-3
DI-N-OCTYLTINDILAURATE
DTXSID5052044
Bis(dodécanoyloxy)(dioctyl)stannane
MFCD00026557
AKOS015839846
dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-stannane
AS-58400
FT-0625210
(DODÉCANOYLOXY)DIOCTYLSTANYLE DODÉCANOATE
A823270
Q22829488
bis(dodécanoyloxy)dioctyl-stannan
bis(lauroyloxy)dioctyl-stannan
bis(Lauroyloxy)dioctylstannane
didodécanoyloxydioctyl-stannan
di-n-octyl-zinndilaurat
dioctylbis(lauroyloxy)-stannan
dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-stannane
dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-Stann
Stannane, dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-
Stannane, bis(lauroyloxy)dioctyl-
Dilaurate de dioctylétain
Étain, bis(lauroyloxy)dioctyl-
Acide laurique, dérivé de dioctylstannylène.
Dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]stannane
Dioctyldi(lauroyloxy)étain
Didodécanoate de dioctylétain
Dilaurate de di-n-octylétain
Dilaurate de dioctytine
OT1
OT 1 (stabilisateur)
KS1200A1
Stann SNT
U810
Néostann U 810
Tégokat 216
ADK Poignarder OT 1
Dioctylétaindilauréate
DOTL
OL 1
Dioctyldilaurate d'étain
TIB KAT 216
LZ082
Dilaurate de di-n-ocytylétain
Acima DOTL99
Bis(lauroyloxy)dioctylétain
DOTDL
Nissetsu CK920
Dilaurate de dioctylétain
Bis (dodécanoloxy) dioctyl stannane
Bis(lauroyloxy)dioctylstannane
Bis (lauroyloxy) dioctylétain
Didodécanoyloxydioctylstannane
Dioctylbis (lauroyloxy) stannane
Dioctyldidodécanoyloxystannane
Dioctyldi (lauroyloxy) stannane
Dioctyldilaurylétain
Dilaurate de di-n-octylétain


TIB KAT 216
DESCRIPTION:
TIB KAT 216 est un catalyseur d'étain liquide à base de composés de dioctylétain.
TIB KAT 216 offre des propriétés toxicologiques améliorées et est utilisé dans le durcissement des résines silicone, la catalyse des résines polyuréthane, les réactions de transestérification et d'estérification comme stabilisant pour le PVC.


CAS : 3648-18-8
EINECS : 222-883-3
Synonymes :
Bis(Lauroyloxy)Dioctylétain;3648-18-8;Dilaurate de dioctylétain;Dioctyldilaurylétain;Dilaurate de di-n-octylétain;Stannane, dioctylbis[(1-oxododécyl)oxy]-;Étain, dioctyl-, dilaurate;[dodécanoyloxy(dioctyl)stannyl ] dodécanoate

TIB KAT 216 est un catalyseur d'étain liquide à base de composés de dioctylétain.
TIB KAT 216 est utilisé dans les peintures en poudre PU bloquées, les peintures en poudre de silicone et les vernis en poudre.
TIB KAT 216 présente une faible toxicité et est un catalyseur standard pour les tuyaux réticulés.


APPLICATIONS DU TIB KAT 216
TIB KAT 216 est utilisé dans les OEM et la finition automobiles
TIB KAT 216 est utilisé dans les revêtements en poudre
TIB KAT 216 est utilisé dans les revêtements de verre

TIB KAT 216 est utilisé dans les revêtements de pipelines
TIB KAT 216 est utilisé dans les systèmes industriels généraux
TIB KAT 216 est utilisé dans les vernis


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE TIB KAT 216
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


TIB KAT 217
Le TIB KAT 217 est un produit chimique organostannique qui est un liquide inflammable incolore, à faible viscosité et non volatil.
Le TIB KAT 217 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 217 est un composé organique d'étain - une poudre blanche amorphe qui semble presque cristalline.

Numéro CAS : 870-08-6
Formule moléculaire : C16H34OSn
Poids moléculaire : 361,15
Numéro EINECS : 212-791-1

Le TIB KAT 217, également connu sous le nom d'oxyde de bis(2-éthylhexyl)étain(IV) ou DOT, est un composé chimique de formule (C8H17)2SnO.
C'est un membre de la famille des composés organostanniques, qui sont des composés organométalliques contenant des liaisons étain-carbone.
La molécule TIB KAT 217 est principalement utilisée comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.

Le TIB KAT 217 est un solide blanc ou blanc cassé insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Il est principalement utilisé comme stabilisant dans la production de chlorure de polyvinyle (PVC).
Le PVC est un matériau plastique largement utilisé et TIB KAT 217 aide à prévenir la dégradation du PVC par exposition à la chaleur et à la lumière.

TIB KAT 217 agit comme stabilisant thermique et antioxydant, prolongeant la durée de vie des produits en PVC.
Dans les solvants organiques, il est difficile à soluble, complètement insoluble dans l'eau.
TIB KAT 217 est généralement abrégé en DOTO.

Le TIB KAT 217 a également été utilisé comme catalyseur dans des réactions de synthèse organique.
Il peut favoriser des réactions telles que l'estérification et la transestérification.
Le TIB KAT 217 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.

Le TIB KAT 217 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
Les domaines d'application et les caractéristiques sont largement équivalents, mais avec des temps de traitement légèrement différents.
TIB KAT 217 est important de noter que les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 217, ont fait l'objet de préoccupations environnementales et sanitaires.

Ils sont connus pour être toxiques pour les TIB KAT 217 aquatiques et peuvent s'accumuler dans l'environnement.
Le TIB KAT 217 est l'un des nombreux composés organométalliques fabriqués par American Elements sous le nom commercial AE Organometallic.
TIB KAT 217 a un poids moléculaire de 405,20 g/mol et un point de fusion d'environ 120-125°C.

La structure chimique du TIB KAT 217 consiste en un atome central d'étain (Sn) lié à deux groupes éthylhexyle (C8H17) et un atome d'oxygène (O).
Outre son utilisation principale en tant que stabilisateur de PVC, TIB KAT 217 a également trouvé des applications dans d'autres industries.
Il est utilisé comme catalyseur dans diverses réactions organiques, y compris les processus de polymérisation, de condensation et de réticulation.

TIB KAT 217 peut également être utilisé comme stabilisant thermique et catalyseur dans la production d'autres plastiques, tels que les polyuréthanes.
Les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 217, ont été associés à des risques pour l'environnement et la santé.
La libération de ces composés dans les milieux aquatiques peut entraîner une toxicité chez les organismes marins, en particulier les mollusques.

En raison de préoccupations concernant leur persistance, leur bioaccumulation et leurs effets néfastes potentiels sur les écosystèmes, il existe des réglementations et des restrictions sur l'utilisation des composés organostanniques dans certains pays.
TIB KAT 217 doit être manipulé avec précaution.
TIB KAT 217 est important de suivre les mesures de sécurité appropriées, telles que le port de vêtements, de gants et de lunettes de protection lorsque vous travaillez avec ce composé.

Une ventilation adéquate est également nécessaire pour minimiser l'exposition aux fumées ou à la poussière.
Comme pour tout produit chimique, TIB KAT 217 est crucial de consulter la fiche de données de sécurité (FDS) et de respecter les pratiques de manipulation et d'élimination recommandées.
Le statut réglementaire du TIB KAT 217 peut varier d'un pays à l'autre.

TIB KAT 217 est conseillé de vérifier auprès des organismes de réglementation locaux ou de consulter les réglementations pertinentes pour assurer le respect de toute restriction ou exigence.
Le TIB KAT 217, en tant que stabilisant dans le PVC, peut migrer ou s'échapper de la matrice polymère au fil du temps.
Cela peut se produire dans certaines conditions telles que l'exposition à la chaleur, au soleil ou au contact avec certains produits chimiques.

La migration de TIB KAT 217 à partir de produits en PVC peut poser des problèmes potentiels, en particulier dans les applications impliquant un contact alimentaire ou des dispositifs médicaux.
Des réglementations et des normes existent pour assurer la sécurité de ces produits, fixant des limites à la migration du TIB KAT 217.

Lorsqu'il s'agit de recycler des produits en PVC contenant du TIB KAT 217, il est important de tenir compte de la présence potentielle de ce stabilisant.
Des processus et des installations de recyclage spécialisés peuvent être nécessaires pour assurer une manipulation et une élimination appropriées des matériaux en PVC contenant du TIB KAT 217.
Des pratiques adéquates de recyclage et de gestion des déchets aident à minimiser les impacts environnementaux et à maintenir la sécurité.

Les efforts de recherche et de surveillance en cours visent à comprendre le devenir dans l'environnement, le comportement et les impacts écologiques potentiels du TIB KAT 217 et d'autres composés organostanniques.
Cela comprend des études sur leur présence dans les plans d'eau, les sédiments et les organismes.
Les résultats de la recherche contribuent à l'évaluation des risques et à l'élaboration de mesures réglementaires appropriées pour protéger l'environnement et la santé humaine.

Les fabricants et fournisseurs de TIB KAT 217 doivent fournir un étiquetage et des fiches de données de sécurité (FDS) appropriés conformément aux réglementations locales.
Ces documents contiennent des informations importantes concernant la manipulation, le stockage, l'élimination et les procédures d'urgence en toute sécurité.
Il est crucial d'examiner et de suivre les directives fournies pour garantir une utilisation correcte et minimiser les risques.

TIB KAT 217 peut être soumis à des réglementations et accords internationaux.
TIB KAT 217, l'Organisation maritime internationale (OMI) a établi des directives dans le cadre de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissures nocifs sur les navires pour restreindre l'utilisation de certains TIB KAT 217 dans les revêtements des navires.
Il est essentiel de se tenir au courant des réglementations internationales pertinentes et de s'y conformer le cas échéant.

Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Point d'éclair : 70°C
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : Toluène (légèrement)
forme : Poudre
Gravité spécifique : 1,30
Couleur blanche
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃

Le TIB KAT 217 est considéré comme ayant une faible toxicité aiguë.
Cependant, comme pour toute substance chimique, une exposition à des concentrations élevées ou une exposition prolongée peut entraîner des effets indésirables.
L'inhalation ou l'ingestion de poussières ou de vapeurs de TIB KAT 217 doit être évitée, car elles peuvent irriter le système respiratoire et le tractus gastro-intestinal.

TIB KAT 217 est relativement stable dans des conditions normales.
Il est insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol, l'acétone et le toluène.
Il est important de stocker le TIB KAT 217 dans des conteneurs hermétiquement fermés à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe du soleil pour maintenir sa stabilité et éviter sa dégradation.

TIB KAT 217 est souvent utilisé en combinaison avec d'autres stabilisants pour renforcer son efficacité.
Des effets synergiques peuvent être obtenus en combinant TIB KAT 217 avec d'autres additifs tels que des stabilisants à base de plomb, des stabilisants à base de calcium ou des organophosphites.
Ces combinaisons contribuent à optimiser la stabilité et les performances des produits en PVC dans diverses conditions.

Outre son rôle de stabilisant dans le PVC, le TIB KAT 217 trouve également des applications dans d'autres industries.
Il est utilisé comme catalyseur et stabilisant dans la production de mousses de polyuréthane, d'adhésifs et de mastics.
Il peut agir comme stabilisant thermique pour d'autres polymères comme les polyoléfines et les plastiques techniques.

TIB KAT 217 peut également fonctionner comme agent de réticulation dans certains systèmes polymères.
Lorsqu'il est ajouté à certains élastomères ou caoutchoucs, le TIB KAT 217 peut faciliter le processus de réticulation ou de durcissement, ce qui améliore les propriétés mécaniques et la résistance à la chaleur.
En raison des préoccupations concernant les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 217, des recherches et développements sont en cours visant à trouver des stabilisants et des additifs alternatifs pour le PVC.

Ces alternatives se concentrent sur la réduction de l'impact environnemental et des risques potentiels pour la santé associés aux stabilisants organostanniques traditionnels.
Lorsque vous travaillez avec TIB KAT 217, il est important de suivre les consignes et réglementations de sécurité.
Une ventilation adéquate, un équipement de protection individuelle et des pratiques de manipulation sûres doivent être utilisés pour minimiser l'exposition.

TIB KAT 217 est conseillé de consulter la fiche de données de sécurité (FDS) fournie par le fabricant pour les instructions et précautions spécifiques.
Le TIB KAT 217 est disponible dans le commerce auprès des fournisseurs et fabricants de produits chimiques.
Le TIB KAT 217 est généralement vendu sous forme de poudre ou de solution.

Différentes qualités et concentrations peuvent être disponibles pour répondre à des applications et des exigences spécifiques.
Le TIB KAT 217 est principalement utilisé comme stabilisant pour le PVC, mais il peut ne pas être compatible avec tous les polymères.

Certains polymères peuvent être sensibles à la présence de composés d'étain, et leurs performances pourraient être affectées négativement.
Par conséquent, des tests de compatibilité et des évaluations doivent être effectués lorsque l'on envisage l'utilisation de TIB KAT 217 comme stabilisant dans d'autres systèmes polymères.

En raison des préoccupations environnementales et sanitaires associées aux composés organostanniques, y compris le TIB KAT 217, certains pays ont mis en place des réglementations et des restrictions sur leur utilisation.
Ces restrictions visent à minimiser leur rejet dans l'environnement et à protéger la santé humaine.
TIB KAT 217 est important de connaître et de respecter toutes les réglementations et restrictions applicables dans votre région spécifique.

Les efforts de recherche et développement en cours se concentrent sur la recherche d'alternatives aux composés organostanniques comme le TIB KAT 217, en particulier dans la stabilisation du PVC.
Cette recherche vise à identifier des stabilisants alternatifs qui offrent des performances efficaces tout en minimisant les risques environnementaux et sanitaires.
Divers stabilisants et formulations alternatifs sont explorés et commercialisés.

Le TIB KAT 217 est très irritant pour la peau.
Les dérivés du TIB KAT 217 ont été fréquemment utilisés comme produits de biosalissures.
Cependant, ils sont soupçonnés d'être particulièrement toxiques avec des effets sensibles sur les organismes aquatiques.

Ils sont donc interdits dans le monde entier par l'Organisation maritime internationale.
Le TIB KAT 217 est désormais considéré comme un polluant marin dangereux et une substance extrêmement préoccupante par l'Union européenne.
Alors que le TIB KAT 217 est considéré comme ayant une faible toxicité aiguë, une exposition prolongée ou excessive à ce composé peut entraîner des effets néfastes sur la santé.

Le TIB KAT 217 peut provoquer une irritation des yeux et de la peau, et l'inhalation de poussières ou de vapeurs peut irriter le système respiratoire.
Des études ont également suggéré une toxicité potentielle pour la reproduction et le développement des composés organostanniques, bien que les effets spécifiques du TIB KAT 217 puissent dépendre de facteurs tels que la posologie et la durée d'exposition.

Les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 217, peuvent être toxiques pour les organismes aquatiques.
Il a été démontré qu'ils ont des effets nocifs sur la vie marine, en particulier les mollusques, avec des impacts sur la croissance, la reproduction et la survie.
La persistance dans l'environnement et le potentiel de bioaccumulation de ces composés ont soulevé des inquiétudes quant à leurs effets à long terme sur les écosystèmes.

Pour atténuer les risques potentiels associés au TIB KAT 217, il est important d'employer des mesures de gestion des risques appropriées.
Cela comprend la minimisation des rejets dans l'environnement grâce à des pratiques efficaces de confinement et de gestion des déchets.
Les autorités de réglementation et les organisations telles que l'Institut international de recherche sur l'étain (ITRI) fournissent des conseils sur les stratégies d'évaluation et de gestion des risques.

Divers pays ont établi des limites d'exposition professionnelle (LEP) pour le TIB KAT 217 afin de protéger les travailleurs contre les risques potentiels pour la santé.
Ces limites fixent les concentrations maximales du composé dans l'air auxquelles les travailleurs peuvent être exposés pendant leurs heures de travail.
Le respect des LEP et des réglementations de sécurité au travail est crucial pour assurer le bien-être des employés manipulant le TIB KAT 217.

Les recherches en cours continuent d'explorer les propriétés et les applications du TIB KAT 217.
Les scientifiques et les chercheurs étudient le potentiel de développement de nouvelles alternatives plus sûres aux composés organostanniques traditionnels pour la stabilisation du PVC et d'autres applications.
Cette recherche vise à répondre aux préoccupations environnementales et sanitaires associées à ces composés tout en maintenant les propriétés souhaitées des matériaux.

Les usages
TIB KAT 217 a été principalement utilisé comme stabilisant dans la production de chlorure de polyvinyle (PVC), mais il a également des applications dans d'autres industries.
Le TIB KAT 217 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Il est légèrement moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.

TIB KAT 217 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.
Le TIB KAT 217 est utilisé dans les produits suivants : polymères, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, adhésifs et mastics, produits de revêtement, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement du cuir, produits chimiques et teintures pour papier, vernis et cires et produits de traitement textile et teintures.

TIB KAT 217 est utilisé dans les domaines suivants : services de santé, BTP, formulation de mélanges et/ou reconditionnement et recherche et développement scientifique.
TIB KAT 217 est utilisé pour la fabrication de : produits en caoutchouc, produits en plastique, machines et véhicules et meubles.
D'autres rejets dans l'environnement de TIB KAT 217 sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation en extérieur.

Solide blanc amorphe disponible en différentes tailles de particules avec plusieurs utilisations ; utilisation répandue dans l'électrodéposition cathodique aqueuse de revêtements en uréthane pour les applications automobiles et industrielles, catalyseur de transestérification actif pour les esters méthacrylates utilisés sur le marché du traitement de l'eau, réactions de transestérification à haute température pour la production de résines de revêtement et d'esters monomères spéciaux, intermédiaire pour les stabilisants thermiques , jaune ambre, liquide huileux.
Un catalyseur polyvalent utilisé dans diverses réactions de réticulation d'uréthane et réactions de condensation de silanol.

Le TIB KAT 217 est largement utilisé comme stabilisant thermique et antioxydant dans les formulations de PVC.
Il aide à prévenir la dégradation du PVC due à la chaleur, à l'exposition à la lumière et à d'autres facteurs.
En stabilisant le PVC, il prolonge la durée de vie des produits en PVC, tels que les tuyaux, les câbles, les revêtements de sol, les profilés de fenêtre et d'autres matériaux de construction.

Le TIB KAT 217 peut agir comme catalyseur dans diverses réactions de synthèse organique.
Il est utilisé dans les procédés d'estérification et de transestérification, facilitant la formation d'esters à partir d'acides carboxyliques et d'alcools ou la conversion d'un ester en un autre.
Le TIB KAT 217 est utilisé comme catalyseur et stabilisant dans la production de mousses de polyuréthane, d'adhésifs et de mastics.

TIB KAT 217 favorise les réactions de durcissement et de réticulation dans les systèmes de polyuréthane, conduisant à la formation de produits durables et résilients.
TIB KAT 217 peut être utilisé comme stabilisant thermique et agent de réticulation dans l'industrie du caoutchouc.
TIB KAT 217 contribue à améliorer la stabilité thermique et les propriétés mécaniques des produits en caoutchouc, tels que les pneus, les flexibles, les joints et les joints.

Le TIB KAT 217 est utilisé dans l'industrie textile comme catalyseur et stabilisant dans divers procédés.
Il peut être utilisé dans la production de fibres synthétiques, telles que le polyester et le nylon, aidant aux étapes de polymérisation et de stabilisation du polymère.
TIB KAT 217 trouve une application en tant que catalyseur et stabilisant dans la fabrication d'adhésifs et de mastics.

TIB KAT 217 facilite les réactions de durcissement et de réticulation, contribuant à la force d'adhérence et à la durabilité de ces produits.
TIB KAT 217 peut être utilisé comme catalyseur et stabilisant dans le processus de tannage du cuir.
Il aide à la réticulation des fibres de collagène, améliorant la durabilité et la résistance des produits en cuir.

TIB KAT 217 est parfois utilisé dans l'industrie électrique et électronique.
Il peut servir de stabilisateur thermique et de retardateur de flamme dans l'isolation des fils et câbles, contribuant à améliorer leur stabilité thermique et leur résistance au feu.
TIB KAT 217 trouve des applications dans l'industrie automobile.

TIB KAT 217 peut être utilisé comme stabilisant dans les composants automobiles en PVC ou autres polymères, offrant une protection contre la chaleur, les rayons UV et d'autres facteurs environnementaux.
Le TIB KAT 217 est utilisé comme catalyseur et stabilisant dans la production d'encres d'imprimerie.
Il aide à améliorer le temps de séchage, l'adhérence et les performances globales de l'encre sur divers substrats.

Les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 217, ont été historiquement utilisés dans les revêtements antisalissures pour les navires et les structures marines.
Ces revêtements aident à empêcher la fixation et la croissance d'organismes marins sur les surfaces, réduisant la traînée et améliorant l'efficacité énergétique.
Cependant, en raison de préoccupations environnementales, l'utilisation de composés organostanniques dans les revêtements marins a été restreinte ou supprimée dans de nombreux pays.

TIB KAT 217 continue d'être un sujet de recherche et de développement pour diverses applications et industries.
Les études en cours portent sur l'amélioration de ses propriétés, l'exploration de nouvelles formulations et la recherche d'additifs et de stabilisants alternatifs ayant un impact environnemental réduit.
TIB KAT 217 peut être utilisé comme stabilisant et catalyseur dans la production de revêtements et de peintures.

TIB KAT 217 aide à améliorer la durabilité, la résistance aux intempéries et les propriétés d'adhérence des revêtements, permettant une performance et une longévité améliorées.
TIB KAT 217 a été étudié pour son utilisation potentielle dans l'industrie agricole.
Il a été étudié comme fongicide et pesticide, montrant son efficacité contre diverses maladies fongiques et ravageurs.

Le TIB KAT 217 continue de faire l'objet de recherches pour diverses applications.
Les scientifiques et les chercheurs explorent ses propriétés, son comportement et ses utilisations potentielles dans divers domaines, tels que la science des matériaux, la synthèse organique et la catalyse.
Outre le PVC, le TIB KAT 217 peut également servir de stabilisant thermique pour d'autres polymères tels que les polyoléfines (par exemple, le polyéthylène, le polypropylène) et les plastiques techniques.

TIB KAT 217 aide à prévenir la dégradation thermique, en maintenant les propriétés mécaniques et physiques de ces matériaux.
TIB KAT 217 est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction, formulation de mélanges et/ou reconditionnement, approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées et recherche et développement scientifique.
TIB KAT 217 est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique, produits chimiques, machines et véhicules, textile, cuir ou fourrure, bois et produits du bois, pâte à papier, papier et produits en papier, produits en caoutchouc, produits minéraux (par exemple plâtres, ciment), produits fabriqués produits métalliques, équipements et mobilier électriques, électroniques et optiques.

Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 217 peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, en tant qu'auxiliaire technologique, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et en tant qu'auxiliaire technologique .

Dangers pour la santé
Alors que le TIB KAT 217 est considéré comme ayant une faible toxicité aiguë, une exposition prolongée ou excessive peut avoir des effets néfastes sur la santé.
L'inhalation de poussières ou de fumées peut irriter le système respiratoire, provoquant une gêne respiratoire, de la toux ou un essoufflement.
Le contact cutané avec le TIB KAT 217 peut entraîner une irritation cutanée, des rougeurs ou une dermatite.

Irritation de l'oeil
Le contact avec le TIB KAT 217 peut irriter les yeux, entraînant des rougeurs, des larmoiements ou une vision floue.
Il est important d'éviter tout contact direct avec les yeux et de porter une protection oculaire appropriée lors du travail ou de la manipulation de TIB KAT 217.

Impact environnemental
Les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 217, ont le potentiel de causer des dommages à l'environnement. Ils peuvent être toxiques pour les organismes aquatiques, en particulier la vie marine comme les mollusques, avec des effets néfastes sur la croissance, la reproduction et la santé globale de l'écosystème. Le TIB KAT 217 peut persister dans l'environnement et se bioaccumuler dans les organismes, posant un risque pour les écosystèmes aquatiques.

Risques d'incendie et d'explosion
Le TIB KAT 217 n'est pas considéré comme hautement inflammable.
Le TIB KAT 217 peut contribuer à l'intensité et à la propagation des incendies s'il est exposé à une source d'inflammation.

Le composé peut émettre des fumées toxiques lorsqu'il est chauffé ou brûlé.
Il est essentiel de manipuler et de stocker le TIB KAT 217 à l'écart des sources potentielles d'inflammation et de suivre les précautions de sécurité incendie appropriées.

Incompatibilité chimique :
TIB KAT 217 peut réagir avec certains produits chimiques ou matériaux, entraînant des situations dangereuses.
Il est important d'éviter tout contact ou mélange avec des acides forts, des agents oxydants forts et d'autres substances incompatibles.
De telles interactions peuvent entraîner des réactions chimiques, la libération de gaz toxiques ou d'autres risques pour la sécurité.

Synonymes
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
TIB KAT 217
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
Étain, dioctyle-, oxyde
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de di-n-octyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
Oxyde de dioctylétain
AI3-61965
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
EC 212-791-1
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
TIB KAT 217
Le TIB KAT 217 est un composé chimique appartenant à la famille des composés organostanniques, qui est un groupe de composés contenant des atomes d'étain auxquels sont attachés des groupes organiques.
Le TIB KAT 217 est utilisé comme stabilisant dans les plastiques, comme agent antisalissure dans les peintures marines et comme biocide dans diverses applications industrielles.
Le TIB KAT 217 est également utilisé dans la synthèse d'autres composés organostanniques.

CAS : 870-08-6
MF : C16H34OSn
MW : 361,15
EINECS : 212-791-1

Le TIB KAT 217 présente un intérêt particulier en raison de sa capacité à interagir avec les systèmes biologiques et de sa toxicité potentielle.
Le but de cet article est de fournir une vue d'ensemble de TIB KAT 217, y compris sa méthode de synthèse, ses applications de recherche scientifique, son mécanisme d'action, ses effets biochimiques et physiologiques, ses avantages et ses limites pour les expériences en laboratoire et ses orientations futures possibles.

Le TIB KAT 217 est un composé dodécyle qui peut être synthétisé à partir d'oxyde de dibutylétain et de carbonate de sodium.
Il a été démontré que TIB KAT 217 a la capacité d'induire la peroxydation des acides gras dans les cellules hépatocytaires de rat.
Le TIB KAT 217 est également capable de se lier au chlorure de polyvinyle, ce qui peut être dû à sa géométrie de coordination et à ses interactions hydrophobes avec la surface du chlorure de polyvinyle.
La structure moléculaire de TIB KAT 217 a été étudiée par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et il a une molécule avec une géométrie de coordination octaédrique à six ligands.
TIB KAT 217 se lie aux groupes méthyl méthoxy sur les surfaces du chlorure de polyvinyle.

TIB KAT 217 Propriétés chimiques
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Fp : 70 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Toluène (légèrement)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 870-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 217 (870-08-6)

Poudre cristalline blanche à presque blanche.
Le TIB KAT 217 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.

Les usages
Le TIB KAT 217 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 217 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
TIB KAT 217 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.

Méthode de synthèse
Le TIB KAT 217 est généralement synthétisé par la réaction du chlorure de n-octylétain avec de l'hydroxyde de sodium.
Cette réaction est effectuée dans une solution aqueuse et le produit résultant est un mélange d'oxyde de di-n-octylétain et de chlorure de sodium.
Le TIB KAT 217 peut être isolé par extraction avec un solvant organique, tel que l'acétate d'éthyle.
Le TIB KAT 217 peut ensuite être purifié par recristallisation.

Synonymes
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
Oxyde de di-n-octyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
TIB KAT 218
TIB KAT 218 est un liquide inflammable jaune pâle et soluble dans l'acétone et le benzène, ne peut pas se dissoudre dans l'eau.
TIB KAT 218 est condensé par DBTO et acide laurique à 60℃.
Après condensation, déshydratation sous vide, refroidissement, filtration sous pression des produits dérivés.

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

TIB KAT 218 est un additif organique à base d'étain et peut être soluble dans le benzène, le toluène, le tétrachlorure de carbone, l'acétate d'éthyle, le chloroforme, l'acétone, l'éther de pétrole et d'autres solvants organiques et tous les plastifiants industriels, mais insoluble dans l'eau.
La circulation de catalyseur d'étain organique à haut point d'ébullition polyvalent de TIB KAT 218 est généralement liquéfaction spécialement traitée, et à température ambiante sous forme de liquide huileux jaune pâle ou incolore, à basse température sous forme de cristaux blancs, et TIB KAT 218 peut être utilisé pour les additifs PVC, TIB KAT 218 a également une excellente lubrification, transparence, résistance aux intempéries et une meilleure résistance à la pollution par les sulfures.

TIB KAT 218 peut également utiliser le stabilisateur des produits transparents mous et des lubrifiants efficaces dans les produits transparents durs, et peut également être utilisé pour la réaction de réticulation du caoutchouc acrylate et du caoutchouc carboxyle, le catalyseur de synthèse de la mousse de polyuréthane et du polyester synthétique, et le caoutchouc de silicone RTV.

Du point de vue de sa structure, la molécule de TIB KAT 218 est constituée de deux groupements laurate et de deux groupements butyle attachés à un atome d'étain(IV).
La géométrie moléculaire de l'étain est tétraédrique.
Sur la base de la structure cristalline du bis (bromobenzoate) apparenté, les atomes d'oxygène des groupes carbonyle sont faiblement liés à l'atome d'étain.
TIB KAT 218 est utilisé en prévention des maladies parasitaires chez les bovins et les ovins.

TIB KAT 218 Propriétés chimiques
Point de fusion : 22-24°C
Point d'ébullition : >204°C/12mm
Densité : 1,066 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 0,2 mm Hg ( 160 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,471(lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : <1,43 mg/l
Forme : Liquide huileux
Gravité spécifique : 1,066
Couleur : jaune clair clair
Solubilité dans l'eau : <0,1 g/100 mL à 20 ºC
Point de congélation : 8℃
Merck : 14 3038
BRN : 4156980
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
Stabilité : Stabilité Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts. Peut être sensible à l'air.
InChIKey : UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
LogP : 3.120
Référence de la base de données CAS : 77-58-7 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 218 (77-58-7)

Les usages
TIB KAT 218 peut être utilisé comme stabilisants thermiques en PVC, et il s'agit des premières variétés utilisées dans les stabilisants organostanniques, la résistance à la chaleur est inférieure à celle du maléate de tributylétain, mais TIB KAT 218 a un excellent pouvoir lubrifiant, une résistance aux intempéries et une transparence acceptables, et TIB KAT 218 a une bonne compatibilité avec les plastifiants, sans épanouissement, sans pollution par les sulfures, sans effets néfastes sur le thermoscellage et l'imprimabilité.
Pour TIB KAT 218 est liquide à température ambiante, donc la dispersion dans le plastique est meilleure que le stabilisant solide.
Le TIB KAT 218 est principalement utilisé dans les produits souples transparents ou les produits semi-durs, généralement à raison de 1 à 2 %.

Dans les produits durs, le TIB KAT 218 peut être utilisé comme lubrifiant et, lorsqu'il est utilisé avec de l'étain organique d'acide maléique ou de l'étain organique contenant du thiol, il peut améliorer la fluidité du matériau de résine. Comparé à d'autres étain organiques, les produits de couleur précoce provoqueront une décoloration jaune.
TIB KAT 218 peut également être utilisé comme catalyseurs de synthèse de polyuréthane, durcisseurs de caoutchouc de silicone.
Afin d'améliorer la stabilité thermique, la transparence, la compatibilité avec les résines, ainsi que d'améliorer la résistance aux chocs des produits durs et ses autres propriétés, TIB KAT 218 a maintenant développé un certain nombre de variétés modifiées.

L'acide laurique et d'autres acides gras sont généralement ajoutés dans la catégorie des purs, l'ester époxy ou un autre stabilisant de savon métallique est également ajouté.
TIB KAT 218 est un matériau toxique.
Stabilisant pour résines de chlorure de polyvinyle.
Catalyseur pour le durcissement de certains silicones.
Le TIB KAT 218 est utilisé comme catalyseur pour la production de polyuréthanes ainsi que pour les réactions de transestérification.
Le TIB KAT 218 intervient dans la vulcanisation des silicones et un stabilisant en polychlorure de vinyle (PVC).

TIB KAT 218 agit comme inhibiteur de rouille pour les polyuréthanes, les polyols, les silicones et comme additif pour carburant.
Le TIB KAT 218 a été utilisé comme catalyseur dans un protocole pour la fixation covalente du poly(éthylène glycol) (PEG) à l'oxyde de silicium pour former une surface hydrophile non salissante.
TIB KAT 218 peut également être utilisé comme catalyseur dans la préparation de polymères en faisant réagir des macromonomères à terminaison hydroxyle et des diisocyanates aliphatiques.

TIB KAT 218 est utilisé comme additif de peinture.
Avec le dioctanoate de dibutylétain, le TIB KAT 218 est utilisé comme catalyseur pour la production de polyuréthane à partir d'isocyanates et de diols.
TIB KAT 218 est également utile comme catalyseur pour la transestérification et pour la vulcanisation à température ambiante des silicones.
Le TIB KAT 218 est également utilisé comme stabilisant dans le chlorure de polyvinyle, les résines d'ester vinylique, les laques et les élastomères.
TIB KAT 218 est également ajouté à l'alimentation animale pour éliminer les vers cæcaux, les ascaris et les ténias chez les poulets et les dindes et pour prévenir ou traiter l'hexamitose et la coccidiose.

Profil de réactivité
TIB KAT 218 est fortement réactif avec de nombreux autres groupes.
Incompatible avec les acides et les bases.
Les organométalliques sont de bons réducteurs et donc incompatibles avec les oxydants.
TIB KAT 218 peut être sensible à l'air ou à la chaleur.
Insoluble dans l'eau.
TIB KAT 218 est combustible.

Dangers et toxicité
TIB KAT 218 peut être absorbé par la peau.
TIB KAT 218 irrite la peau et les yeux (provoque des rougeurs de la peau et des yeux).
Le TIB KAT 218 est une neurotoxine.
Le TIB KAT 218 peut causer des lésions au foie, aux reins et au tractus gastro-intestinal.
Les symptômes d'empoisonnement au dilaurate de dibutylétain comprennent des nausées, des maux de tête, une faiblesse musculaire et même une paralysie.

TIB KAT 218 est combustible.
La vapeur de TIB KAT 218 est plus dense que l'air (21,8 fois plus dense que l'air), elle peut donc se répandre sur les sols, formant des mélanges explosifs avec l'air.
En cas d'incendie, le TIB KAT 218 dégage des fumées irritantes et toxiques qui contiennent de l'étain, des oxydes d'étain et des oxydes de carbone.
Le TIB KAT 218 est très réactif avec les acides et les oxydants.

Synonymes
Dilaurate de dibutylétain
77-58-7
Butynorate
Davainex
Tinostat
Stanclere DBTL
Laurate de dibutylétain
Dilaurate de di-n-butylétain
Dibutylbis(lauroyloxy)étain
Stabilisateur D-22
TVS Tin Lau
DBTL
T 12 (catalyseur)
Dibutylbis(laurato)étain
Didodécanoate de dibutylétain
Stavinor 1200 SN
N-dodécanoate de dibutylétain
Ongrostab BLTM
Fomrez sul-4
Dilaurate de dibutylstannylène
Thermolite T 12
Marc 1038
Bis(lauroyloxy)di(n-butyl)stannane
Cosmos 19
Contrôle thermique 820
Stannane, dibutylbis[(1-oxododécyl)oxy]-
DILAURATE DE DIBUTYLE D'ÉTAIN
Dibutyl-zinn-dilaurat
Neostann U 100
Étain, dibutylbis(lauroyloxy)-
Cata-Chek 820
Lankromark LT 173
TVS-TL 700
Dilaurate de dibutylstannium
Stannane, bis(lauroyloxy)dibutyl-
Stannane, dibutylbis(lauroyloxy)-
Laudran di-n-butylcinicité
Lausanne-B
[dibutyl(dodécanoyloxy)stannyl] dodécanoate
Acide laurique, sel de dibutylstannylène
Dilaurate de dibutyl-étain
Acide laurique, dérivé de dibutylétain.
didodécanoate de dibutylstannanediyle
Stannane, bis(dodécanoyloxy)di-n-butyl-
T 12
TN 12 (catalyseur)
Stavincor 1200 SN
KS 20
NE 12
Marque BT 11
Marque BT 18
Étain, di-n-butyl-, di(dodécanoate)
Dibutylbis(1-oxododécyl)oxy)stannane
Dibutylbis(lauroxy)stannane
Acide laurique, dérivé de dibutylstannylène
CCRIS 4786
DXR 81
Dibutyl-zinn-dilaurat [Allemand]
DTXSID6024961
HSDB 5214
T 12 (VAN)
Laudran di-n-butylcinicité [Tchèque]
NSC 2607
SM 2014C
EINECS 201-039-8
MFCD00008963
Stannane, bis(dodécanoyloxy)di-n-butyle
NCGC00166115-01
Stannane, dibutylbis((1-oxododécyl)oxy)-
AI3-26331
Acide dodécanoïque, 1,1'-(dibutylstannylène) ester
ester [dibutyl(1-oxododécoxy)stannyl] de l'acide dodécanoïque
DTXCID404961
dibutylbis((1-oxododécyl)oxy)stannane
Dibutylbis[(1-oxododécyl)oxy]stannane
CAS-77-58-7
Norate de butyle
Stabilisateur D 22
Dillaurate de dibutylétain
Métacure T-12
Étain, di(dodécanoate)
dilaurate de di-n-butyline
ADK STAB BT-11
Dilaurate de dibutylétain, 95 %
Acide laurique, dérivé de dibutylétain
UNII-L4061GMT90
NSC2607
Acide laurique, dérivé de dibutylétain
Dibutylbis(1-oxododécyloxy)stannane
Bis(dodécanoyloxy)di-n-butylstannane
Acide laurique, dérivé de dibutylstannylène
Tox21_112324
Dibutyl[bis(dodécanoyloxy)]stannane #
Dilaurate de dibutylétain, SAJ premier grade
Tox21_112324_1
Dilaurate de dibutylétain, Selectophore(TM)
LS-1710
WLN : 11VO-SN-4&4&OV11
Acide laurique, dérivé du dibutylstannylène
NCGC00166115-02
PD163675
Dilaurate de di-n-butylétain (18 - 19% Sn)
FT-0624688
E78905
CE 201-039-8
A839138
Q-200959
TIB KAT 218
TIB KAT 218 est un composé organostannique utilisé comme catalyseur.
TIB KAT 218, liquide incolore à jaunâtre a une consistance huileuse, est extrêmement inflammable et dégage une odeur d'acide gras.
TIB KAT 218 est un additif organique à base d'étain, et peut être soluble dans le benzène, le toluène, le tétrachlorure de carbone, l'acétate d'éthyle, le chloroforme, l'acétone, l'éther de pétrole et d'autres solvants organiques et tous les plastifiants industriels, mais insoluble dans l'eau.

Numéro de CAS: 77-58-7
Formule moléculaire: C32H64O4Sn
Poids moléculaire: 631.56
Numéro EINECS : 201-039-8

TIB KAT 218 est soluble dans l'acétone, le méthanol ou d'autres solvants organiques, mais est pratiquement insoluble dans l'eau.
TIB KAT 218 est un liquide visqueux et huileux incolore.
En termes de structure, la molécule est constituée de deux groupes laurates attachés à un centre de dibutylétain(IV).

TIB KAT 218 catalyse les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de polycondensation et est devenu la norme de l'industrie pour les revêtements, les adhésifs, les solvants et les élastomères.
TIB KAT 218 est un liquide huileux jaune clair ou incolore, à basse température dans une poudre cristalline blanche.
Soluble dans le benzène, le toluène, l'acétate d'éthyle, l'éthanol, l'acétone, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone, l'éther de pétrole, dans les solvants les plus courants et divers plastifiants industriels, insoluble dans l'eau.

La circulation catalytique d'étain organique à point d'ébullition élevé polyvalente de TIB KAT 218 est généralement une liquéfaction spécialement traitée, et à température ambiante comme un liquide huileux jaune pâle ou incolore, à basse température comme des cristaux blancs, et il peut être utilisé pour les additifs PVC, il a également un excellent pouvoir lubrifiant, transparence, résistance aux intempéries et une meilleure résistance à la pollution par les sulfures.

TIB KAT 218 peut également utiliser le stabilisateur des produits transparents souples et des lubrifiants efficaces dans les produits transparents durs, et peut également être utilisé caoutchouc acrylate et réaction de réticulation carboxyle de caoutchouc, le catalyseur de synthèse de la mousse de polyuréthane et du polyester synthétique, et le caoutchouc de silicone RTV.
TIB KAT 218 est soluble dans l'acétone, le méthanol ou d'autres solvants organiques, mais est pratiquement insoluble dans l'eau.

TIB KAT 218 est principalement utilisé comme catalyseur ou initiateur de polymérisation dans diverses applications industrielles, en particulier dans la production de polyuréthanes.
TIB KAT 218 est connu pour sa capacité à favoriser la formation de mousses de polyuréthane, d'élastomères et de revêtements en facilitant la réaction entre les isocyanates et les polyols.

TIB KAT 218 est un composé organostannique utilisé comme catalyseur pour la production de polyuréthane à partir d'isocyanates et de diols.
TIB KAT 218 améliore le séchage des systèmes de durcissement chimique en favorisant la réaction isocyanate/polyol par rapport à d'autres réactions secondaires telles que l'isocyanate/eau.
TIB KAT 218 peut être utilisé pour faciliter le processus de durcissement des polyuréthanes, des résines de silicone, des résines de silicone RTV et des polymères modifiés au silane.

TIB KAT 218 a été utilisé pour éliminer les grands vers ronds, les vers cæcaux et plusieurs espèces de ténias des poulets et des dindes.
D'après les études animales, une surexposition prolongée ou répétée au TIB KAT 218 peut affecter le développement du fœtus, du sang et du thymus.
Une surexposition au TIB KAT 218 peut également provoquer des effets sur le système nerveux central.

TIB KAT 218 est un catalyseur pour les systèmes de polyuréthane bicomposants à base de solvants.
TIB KAT 218 convient à l'accélération des processus de réticulation.
TIB KAT 218 améliore le séchage des systèmes de durcissement chimique en favorisant la réaction isocyanate/polyol par rapport à d'autres réactions secondaires telles que l'isocyanate/eau.

TIB KAT 218 améliore la résistance aux rayures, la dureté et les propriétés mécaniques.
TIB KAT 218 est un composé organostannique généralement abrégé en DBTDL.
En tant que catalyseur, TIB KAT 218 accélère la réaction entre les groupes fonctionnels isocyanate et hydroxyle dans les formulations de polyuréthane.

TIB KAT 218 améliore le processus de durcissement ou de réticulation, conduisant à la formation d'un matériau polyuréthane stable et durable.
TIB KAT 218 est un liquide visqueux qui est insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques comme l'acétone et le toluène.
TIB KAT 218 a une couleur jaune pâle et une odeur caractéristique.

TIB KAT 218 est stable dans des conditions normales, mais peut se décomposer lors de l'exposition à la chaleur ou à des acides forts.
TIB KAT 218 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane, d'élastomères et de revêtements.
TIB KAT 218 aide à la réaction entre les isocyanates (tels que les MDI ou les TDI) et les polyols, favorisant la formation d'un réseau tridimensionnel de chaînes polymères réticulées.

Outre la synthèse du polyuréthane, TIB KAT 218 sert de catalyseur dans d'autres réactions.
TIB KAT 218 peut être utilisé dans les réactions d'estérification et de transestérification pour favoriser la formation d'esters.
TIB KAT 218 agit comme stabilisant thermique dans le traitement du polychlorure de vinyle (PVC), aidant à prévenir la dégradation du polymère pendant le traitement à haute température.

TIB KAT 218 est utilisé comme promoteur d'adhérence dans diverses applications.
TIB KAT 218 améliore l'adhérence entre différents matériaux, tels que le métal et le plastique, dans les revêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité.
TIB KAT 218 trouve des applications dans diverses industries, y compris l'automobile, la construction, les textiles et l'électronique.

TIB KAT 218 est utilisé dans la production de mousse isolante, de mousses de polyuréthane souples et rigides, de produits d'étanchéité, d'adhésifs et de revêtements.
Les composés organostanniques, y compris TIB KAT 218, ont été associés à des risques pour l'environnement et la santé.
Ils peuvent persister dans l'environnement et se bioaccumuler dans les organismes, ce qui constitue une menace pour la vie aquatique.

Point de fusion : 22-24°C
Point d'ébullition : >204°C/12mm
Densité: 1.066 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur: 0,2 mm Hg (160 °C)
indice de réfraction: n20 / D 1.471 (lit.)
Point d'éclair: >230 °F
température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30 °C.
Solubilité: <1.43mg / L
forme: Liquide huileux
Densité: 1.066
couleur: jaune clair pâle
Solubilité dans l'eau : <0,1 g/100 mL à 20 ºC
Point de congélation : 8°C
Merck : 14 3038
BRN : 4156980
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : DIVS 25 mg/m3; TWA 0,1 mg/m3
Stabilité: Stabilité combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts. Peut être sensible à l'air.
InChIKey:UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
LogP: 3.120

TIB KAT 218 fonctionne comme un catalyseur en facilitant la réaction entre les isocyanates et les polyols dans la synthèse du polyuréthane.
TIB KAT 218 agit comme un acide de Lewis, favorisant l'attaque nucléophile des groupes hydroxyle (-OH) des polyols sur les groupes isocyanates électrophiles (NCO).
Cela conduit à la formation de liaisons uréthane et à la réticulation de chaînes polymères.

TIB KAT 218, des règlements et des restrictions ont été imposés sur l'utilisation et l'élimination des composés organostanniques afin de minimiser leur impact sur les écosystèmes et la santé humaine.
TIB KAT 218 est parfois utilisé comme stabilisant thermique dans les formulations de PVC (polychlorure de vinyle) et comme catalyseur pour d'autres réactions, telles que les estérifications et les transestérifications.

TIB KAT 218 est connu pour sa haute activité catalytique et son efficacité dans la production de polyuréthane.
TIB KAT 218 peut catalyser efficacement la réaction à des concentrations relativement faibles, allant généralement de 0,05 à 2% en fonction du poids du composant polyol.

La présence de TIB KAT 218 peut réduire considérablement le temps de gélification et de durcissement des systèmes en polyuréthane.
Cela permet un traitement plus rapide et des cycles de production plus courts dans les industries où les polyuréthanes sont utilisés.
TIB KAT 218 présente une bonne compatibilité avec une large gamme de polyols, d'isocyanates et d'autres composants couramment utilisés dans les formulations de polyuréthane.

TIB KAT 218 peut également agir comme stabilisateur de mousse dans la production de mousse de polyuréthane.
TIB KAT 218 aide à contrôler la structure cellulaire et la taille de la mousse, ce qui améliore la stabilité, l'uniformité et les propriétés isolantes.
TIB KAT 218, il y a eu une évolution vers le développement de catalyseurs alternatifs avec une toxicité plus faible et une durabilité améliorée.

TIB KAT 218, les chercheurs et les fabricants ont exploré d'autres catalyseurs à base d'étain, ainsi que des catalyseurs sans étain, pour réduire la dépendance aux composés organostanniques dans la synthèse du polyuréthane.
Convient pour accélérer le processus de réticulation des revêtements PU à deux composants à base de solvant
TIB KAT 218 améliore le séchage des systèmes de durcissement chimique en favorisant la réaction isocyanate/polyol par rapport à d'autres réactions secondaires telles que l'isocyanate/eau.

TIB KAT 218 améliore la résistance aux rayures, la dureté et les propriétés mécaniques
TIB KAT 218, liquide incolore à jaunâtre a une consistance huileuse, est très inflammable et dégage une odeur d'acide gras.

Dans la réaction catalytique entre TIB KAT 218 et les isocyanates avec des polyols, l'atome d'étain agit comme un catalyseur acide de Lewis.
TIB KAT 218 se coordonne avec l'atome d'oxygène du groupe carbonyle dans l'isocyanate, facilitant la réaction avec le groupe hydroxyle du polyol.
Cette coordination abaisse la barrière énergétique pour la réaction, favorisant la formation de liaisons polyuréthane.

TIB KAT 218 doit être entreposé et manipulé avec soin.
TIB KAT 218 est recommandé de le stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, loin des sources de chaleur, d'inflammation ou de lumière directe du soleil.
Il doit être conservé dans des contenants hermétiquement fermés pour éviter tout contact avec l'air ou l'humidité.

TIB KAT 218 est important de suivre les précautions de sécurité, telles que le port d'un équipement de protection approprié (gants, lunettes de protection et blouse de laboratoire) lors de la manipulation du composé.
TIB KAT 218 est sensible à l'humidité et peut subir une hydrolyse lorsqu'il est exposé à l'eau ou à des conditions humides.
Cela peut conduire à la formation d'oxyde d'étain et d'acide laurique. Par conséquent, il est crucial de manipuler le composé dans un environnement sec et d'éviter tout contact avec l'eau.

Les composés organostanniques, y compris TIB KAT 218, ont été associés à la toxicité et aux risques potentiels pour la santé.
Ils peuvent présenter des effets aigus et chroniques sur la santé humaine, y compris une irritation de la peau et des yeux, des problèmes respiratoires et des effets potentiels de perturbation endocrinienne.
Il est important de suivre les mesures de sécurité appropriées, y compris l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié et le respect des directives réglementaires lorsque vous travaillez avec ce composé.

TIB KAT 218 doit être éliminé conformément aux réglementations et directives locales.
TIB KAT 218 est généralement considéré comme un déchet dangereux et ne doit pas être jeté dans les ordures ordinaires ou versé dans les égouts.
Les méthodes d'élimination appropriées comprennent le recyclage ou l'incinération dans des installations approuvées ou par des services spécialisés de gestion des déchets.

TIB KAT 218 est un liquide jaune dont la formule chimique est C32H64O4Sn.
TIB KAT 218 est utilisé dans la production de polyéther et de polyuréthanes à base de polyester, il trouve son application comme catalyseur dans les adhésifs et les produits d'étanchéité.
TIB KAT 218 est également connu sous le nom de di-n-butyldilaurylétain, dibutylbis(lauroyloxy)stannane et dibutylétain didécanoate.

Utilise
TIB KAT 218 peut être utilisé comme stabilisant thermique en PVC, et c'est la première variété utilisée dans les stabilisants organostanniques, résistant à la chaleur.
Le TIB KAT 218 est principalement utilisé comme catalyseur ou initiateur de polymérisation dans diverses applications industrielles, en particulier dans la production de polyuréthanes.
TIB KAT 218 a été utilisé comme catalyseur dans un protocole pour la fixation covalente du poly(éthylène glycol) (PEG) à l'oxyde de silicium pour former une surface hydrophile non salissante.

TIB KAT 218 peut être utilisé comme stabilisant thermique en PVC, et c'est la première variété utilisée dans les stabilisants organostanniques, la résistance à la chaleur peut également être utilisée comme catalyseur dans la préparation de polymères en faisant réagir des macromonomères terminés par hydroxyle et des diisocyanates aliphatiques.
TIB KAT 218 peut être utilisé comme stabilisant thermique en PVC, et c'est la première variété utilisée dans les stabilisants organostanniques, la résistance à la chaleur est inférieure à celle du maléate de tributylétain, mais il a un excellent pouvoir lubrifiant, la résistance aux intempéries et la transparence peuvent être acceptables, et il a une bonne compatibilité avec les plastifiants, la pollution non fleurissante et sans sulfure, aucun effet néfaste sur le thermoscellage et l'imprimabilité.
TIB KAT 218 est liquide à température ambiante, de sorte que la dispersion dans le plastique est meilleure que le stabilisant solide.

TIB KAT 218 peut être utilisé comme stabilisant thermique en PVC, et c'est la première variété utilisée dans les stabilisants organostanniques, la résistance à la chaleur est principalement utilisée dans les produits transparents mous ou les produits semi-mous, généralement en quantité de 1-2%.
TIB KAT 218 peut être utilisé comme lubrifiant et, lorsqu'il est utilisé avec de l'acide maléique, de l'étain organique ou de l'étain organique contenant du thiol, il peut améliorer la fluidité du matériau en résine.
Par rapport à d'autres étains organiques, la couleur précoce de la marchandise provoquera une décoloration jaune.

TIB KAT 218 peut être utilisé comme stabilisant thermique en PVC, et c'est la première variété utilisée dans les stabilisants organostanniques, résistant à la chaleur. Peut également être utilisé comme catalyseur de synthèse du polyuréthane, les agents de durcissement du caoutchouc de silicone.
Afin d'améliorer la stabilité thermique, la transparence, la compatibilité avec les résines, ainsi que la résistance aux chocs des produits durs et ses autres propriétés, elle a maintenant développé un certain nombre de variétés modifiées.
L'acide laurique et d'autres acides gras sont généralement ajoutés dans la catégorie des purs, l'ester époxy ou un autre stabilisant de savon métallique est également ajouté. Le produit est des matières toxiques.

TIB KAT 218 est utilisé comme additif pour peinture.
Avec le dioctanoate de dibutylétain, TIB KAT 218 est utilisé comme catalyseur pour la production de polyuréthane à partir d'isocyanates et de diols.
TIB KAT 218 est également utile comme catalyseur pour la transestérification et pour la vulcanisation à température ambiante des silicones également utilisés comme stabilisant dans le chlorure de polyvinyle, les résines d'ester vinylique, les laques et les élastomères.
TIB KAT 218 est également ajouté aux aliments pour animaux pour éliminer les vers cæcaux, les vers ronds et les ténias chez les poulets et les dindes et pour prévenir ou fournir un traitement contre l'hexamitose et la coccidiose.

TIB KAT 218 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane, d'élastomères et de revêtements.
TIB KAT 218 facilite la réaction entre les isocyanates (tels que le MDI ou le TDI) et les polyols, conduisant à la formation de polymères polyuréthanes réticulés.
TIB KAT 218 est utilisé comme catalyseur.

TIB KAT 218 est utilisé comme promoteur d'adhérence dans les revêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité. Il améliore l'adhérence entre différents matériaux, tels que le métal et le plastique, améliorant ainsi les propriétés de collage du produit final.
En tant que catalyseur, TIB KAT 218 favorise les réactions d'estérification et de transestérification.
TIB KAT 218 facilite la formation d'esters en catalysant la réaction entre les acides carboxyliques et les alcools ou l'échange de groupes esters entre différentes molécules.

TIB KAT 218 est utilisé comme stabilisant thermique dans le traitement du polychlorure de vinyle (PVC).
TIB KAT 218 aide à prévenir la dégradation du PVC pendant le traitement à haute température, prolongeant sa stabilité thermique et améliorant ses performances.

TIB KAT 218 de mousses de polyuréthane, TIB KAT 218 agit comme stabilisateur de mousse. Il aide à contrôler la structure cellulaire et la taille de la mousse, améliorant ainsi la stabilité, l'uniformité et les propriétés isolantes.
TIB KAT 218 est utilisé dans l'industrie textile pour le revêtement des tissus afin d'améliorer la déperméabilité et la durabilité.
TIB KAT 218 est également utilisé dans la production de revêtements pour diverses applications, telles que les peintures, les vernis et les revêtements protecteurs.

TIB KAT 218 est utilisé comme catalyseur dans la production de matériaux à base de silicone.
TIB KAT 218 favorise la réaction de réticulation entre les polymères de silicone, conduisant à la formation d'élastomères de silicone et de produits d'étanchéité.
TIB KAT 218 peut être utilisé comme agent de démoulage dans divers procédés de moulage.

TIB KAT 218 aide à faciliter la libération du produit moulé de la surface du moule, empêchant le collage ou l'adhérence.
TIB KAT 218 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les applications photovoltaïques (cellules solaires).
TIB KAT 218 peut être utilisé comme catalyseur dans la synthèse de composés organostanniques et comme stabilisant pour certains matériaux utilisés dans les technologies de cellules solaires.

TIB KAT 218 est parfois utilisé comme agent de durcissement ou agent de réticulation pour les résines époxy.
Il aide à initier et à accélérer le processus de durcissement, conduisant à la formation d'un réseau de résine solide et durable.
TIB KAT 218 peut être utilisé comme additif lubrifiant dans certaines applications.

TIB KAT 218 améliore le pouvoir lubrifiant et réduit le frottement entre les pièces mobiles, améliorant ainsi les performances et l'efficacité des systèmes mécaniques.
TIB KAT 218 sert de précurseur ou de réactif dans diverses réactions chimiques.
TIB KAT 218 peut être impliqué dans la synthèse d'autres composés organostanniques, complexes de coordination ou composés organiques grâce à sa réactivité centrée sur l'étain.

TIB KAT 218 est souvent utilisé dans les activités de recherche et développement comme catalyseur ou additif dans divers procédés chimiques.
Les propriétés uniques et la réactivité de TIB KAT 218 en font un outil précieux pour explorer de nouveaux matériaux et développer des technologies innovantes.
TIB KAT 218 trouve également des applications dans d'autres industries, notamment l'automobile, la construction, l'électronique et l'emballage.

TIB KAT 218 est utilisé dans la production de mousses de polyuréthane souples et rigides pour l'isolation, les joints et les pièces automobiles, entre autres applications.
Produits stabilisants et lubrifiants en PVC souple Produits transparents en PVC ou produits semi-mous, avec baryum à l'acide stéarique, acide stéarique au cadmium et autres savons métalliques ou composés époxy et a un bon pouvoir lubrifiant, transparence, résistance aux intempéries et compatibilité avec les plastifiants, crème en aérosol, pas de pollution de durcissement, sur la résistance à la chaleur et l'impression sans effets indésirables, tels que: film mou, film, chaussures en plastique, tuyau en PVC et bande transporteuse. Surtout peut être utilisé comme catalyseur pour les produits en mousse de polyuréthane. Dans les produits en PVC rigide, ce produit peut être utilisé comme, et l'étain organique de l'acide maléique ou l'étain organique thiol et l'utilisation, améliorer la fluidité de la résine.

TIB KAT 218 peut être utilisé pour faciliter le processus de durcissement des polyuréthanes, des résines de silicone, des résines de silicone RTV et des polymères modifiés au silane.
TIB KAT 218 est utilisé dans les produits suivants: adhésifs et produits d'étanchéité et produits de revêtement.
D'autres rejets de TIB KAT 218 dans l'environnement sont susceptibles de provenir de l'utilisation à l'intérieur (p. ex. liquides ou détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), de l'utilisation à l'extérieur, de l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération (p. ex. matériaux de construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et de l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (p. ex. revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, articles en cuir, produits en papier et en carton, équipements électroniques).

Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 218 peut se produire à partir d'une utilisation industrielle: comme auxiliaire technologique, formulation dans des matériaux, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles et comme auxiliaire technologique.
TIB KAT 218 Peut être utilisé pour faciliter le processus de durcissement des polyuréthanes, des résines de silicone, des résines de silicone RTV et des polymères modifiés au silane.

D'autres rejets de TIB KAT 218 dans l'environnement sont susceptibles de provenir de l'utilisation à l'intérieur (p. ex. liquides ou détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), de l'utilisation à l'extérieur, de l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de libération (p. ex. matériaux de construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et de l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (p. ex. revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, articles en cuir, produits en papier et en carton, équipements électroniques).

Le TIB KAT 218 peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet prévu: véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et piles et accumulateurs électriques.
TIB KAT 218 peut être trouvé dans des produits avec des matériaux à base de: tissus, textiles et vêtements (par exemple, vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles), cuir (par exemple, gants, chaussures, sacs à main, meubles), caoutchouc (par exemple, pneus, chaussures, jouets) et bois (par exemple, sols, meubles, jouets).

Le plastique mousse de polyuréthane, la mousse de PVC, le matériau composite de caoutchouc de silicium sont utilisés comme catalyseur et activateur moussant.
TIB KAT 218 a été utilisé comme catalyseur dans un protocole pour la fixation covalente du poly(éthylène glycol) (PEG) à l'oxyde de silicium pour former une surface hydrophile non salissante.
TIB KAT 218 peut également être utilisé comme catalyseur dans la préparation de polymères en faisant réagir des macromonomères terminés par hydroxyle et des diisocyanates aliphatiques.

Toxicité:
Le TIB KAT 218 est considéré comme toxique et peut avoir des effets nocifs sur la santé humaine.
TIB KAT 218 peut provoquer une irritation de la peau et des yeux par contact direct.
L'inhalation ou l'ingestion du composé ou de ses vapeurs peut entraîner une irritation respiratoire, des nausées, des vomissements et des troubles gastro-intestinaux.

Impact sur l’environnement:
Les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 218, peuvent présenter un risque pour l'environnement.
Ils ont le potentiel de persister dans l'environnement, de s'accumuler dans les organismes et de perturber les écosystèmes aquatiques.
TIB KAT 218 peut avoir des effets néfastes sur la vie aquatique, y compris les poissons et d'autres organismes.

Sensibilisation et réactions allergiques :
Certaines personnes peuvent développer une sensibilisation ou des réactions allergiques lors de l'exposition au TIB KAT 218.
Cela peut se manifester par une sensibilisation cutanée, conduisant à une dermatite de contact allergique lors d'un contact ultérieur avec le composé.

Perturbation endocrinienne : Les composés organostanniques, y compris TIB KAT 218, ont été associés à des effets potentiels de perturbation endocrinienne.
Ils peuvent interférer avec les systèmes hormonaux, affectant les processus de reproduction et de développement chez les humains et la faune.

Réglementations environnementales : En raison des dangers et des préoccupations associés aux composés organostanniques, il existe des restrictions réglementaires sur leur utilisation, leur manipulation et leur élimination dans de nombreux pays.
Il est important de se conformer aux réglementations et directives locales lorsque vous travaillez avec TIB KAT 218 afin de minimiser son impact sur la santé humaine et l'environnement.

Synonymes
Butynorate
Davainex
dibutylbis(lauroyloxy)étain
TIB KAT 218
Tinostat
Aides010213
Aides-010213
dodécanoate de dibutylétain(IV)
Deux TIB KAT 218
Les deux butyltintwo lauricacide
bis(dodécanoyloxy)di-n-butyl-stannan
Dilaurate de dibutylétainjauneliq
Dilaurate de di-n-butylétain, 98 %
TIB KAT 218

TIB KAT 218 est un catalyseur à base d'étain utilisé dans la production de polyuréthane et d'autres réactions chimiques nécessitant des catalyseurs à l'étain.
Le TIB KAT 218 est un composé chimique couramment utilisé comme catalyseur dans la production de polyuréthanes.

Numéro CAS : 77-58-7
Numéro CE : 201-039-8

Synonymes : dilaurate de dibutylétain, dilaurate de dibutylétain, DBTDL, dibutylbis(dodecanoato-O)stannane, bis(acide laurique) de dibutylétain, ester de dibutylstannylène d'acide laurique, dilaurate de dibutylétain d'étain, dibutylbis(lauroyl-oxy)stannane, stannane, dibutyldilaurate, dilaurate de dibutylétain (DBTDL) ), Bis(dodecanoato)dibutylétain, Bis(lauroyloxy)dibutylétain, dilaurate de DBT, dilaurate de dibutylstannylène, dibutylbis(dodecanoato-O)étain, dibutylbis(lauroyloxy)étain, dilaurate de dibutylétain(IV), dilaurate de dibutylétain (IV), dibutylbis(lauroyl -oxy)stannane, sel de dibutylétain de l'acide laurique, dilaurate de dibutylétain (DBTDL), bis(acide laurique) de dibutylstannylène, dilaurate de dibutyle d'étain (IV), ester de dilaurate de dibutylétain, dilaurate de DBT, bis(dodécanoate de dibutylétain), catalyseur DBTDL, dibutylbis (dodecanoato)étain, bis(dodécanoate de dibutylétain), dibutylbis(dodecanoato)stannane, bis(dodecanoato)dibutylstannane, bis(lauroyloxy)dibutylstannane, bis(lauroyl-oxy)dibutylstannane, dodécanoate de dibutylétain, sel de dibutylétain d'acide laurique, DBT-dodécanoate, Sel de dibutylstannylène d'acide laurique, dibutylbis(dodecanoato)stannane (IV), dibutylbis(lauroyl-oxy)stannane (IV), catalyseur de dilaurate de dibutylétain, composé de dilaurate de dibutylétain (IV), laurate de dibutylstannylène, bis(dodécanoato)dibutylstannane (IV), Bis(lauroyloxy)dibutylstannane (IV), complexe de dilaurate de dibutylétain (IV), ester de dilaurate de dibutylétain (IV), complexe de dibutylétain d'acide laurique, complexe de bis(dodécanoate) de dibutylétain, ester de DBTDL, complexe de DBTDL, solution de dilaurate de dibutylétain, solution de DBTDL, dilaurate de dibutylétain mélange, mélange DBTDL, réactif dilaurate de dibutylétain, réactif DBTDL, dilaurate de dibutylétain pur



APPLICATIONS


Le TIB KAT 218 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses polyuréthane.
TIB KAT 218 est essentiel dans la fabrication de mousses polyuréthanes flexibles pour meubles et sièges automobiles.
TIB KAT 218 est utilisé dans la production de mousses de polyuréthane rigides utilisées pour l'isolation dans la construction.

TIB KAT 218 agit comme un catalyseur dans la création d'élastomères polyuréthanes présents dans les roues et les pneus.
TIB KAT 218 est utilisé dans les revêtements polyuréthane pour peintures et vernis hautes performances.

TIB KAT 218 aide à la formulation d'adhésifs polyuréthane utilisés dans diverses applications de collage.
TIB KAT 218 est essentiel dans la production de mastics silicone pour la construction et l'automobile.

TIB KAT 218 est utilisé dans le processus de durcissement des caoutchoucs de silicone, améliorant leur durabilité et leur flexibilité.
TIB KAT 218 est utilisé dans la synthèse de composés organostanniques pour diverses applications industrielles.

TIB KAT 218 agit comme stabilisant dans certains types de plastiques PVC, améliorant leur stabilité à la chaleur et à la lumière.
TIB KAT 218 est utilisé dans l'estérification des acides carboxyliques, contribuant à la production d'esters pour parfums et arômes.

TIB KAT 218 facilite la transestérification des esters, essentielle à la production de biodiesel.
TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication de rembourrages en mousse souple pour matelas et coussins.

TIB KAT 218 est utilisé dans la création de panneaux isolants en mousse rigide pour les bâtiments économes en énergie.
TIB KAT 218 est utilisé dans les revêtements de pièces automobiles pour améliorer leur résistance à la corrosion et à l'usure.
TIB KAT 218 joue un rôle dans la production d'adhésifs pour l'industrie de la chaussure, garantissant des liaisons solides et durables.

TIB KAT 218 est utilisé dans l'industrie textile pour créer des finitions hydrofuges durables.
TIB KAT 218 participe à la production de silicones de qualité médicale pour prothèses et implants.

TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication de produits d'étanchéité et de joints pour appareils électroniques afin de protéger contre l'humidité et la poussière.
TIB KAT 218 est utilisé dans la création de composites légers et durables pour les applications aérospatiales.

TIB KAT 218 est appliqué dans les revêtements des navires pour prévenir l'encrassement biologique et la corrosion.
TIB KAT 218 est utilisé dans la production de mousse haute résilience pour l'insonorisation et l'isolation acoustique.

TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication d'élastomères hautes performances pour les joints et joints industriels.
TIB KAT 218 aide à la formulation de revêtements durables pour les systèmes de revêtement de sol dans les bâtiments commerciaux et industriels.
TIB KAT 218 est utilisé dans la création de mousses spéciales pour l'emballage d'équipements électroniques sensibles.

Le TIB KAT 218 est incontournable dans l'industrie automobile pour la fabrication des mousses polyuréthane utilisées dans les intérieurs de véhicules.
TIB KAT 218 joue un rôle crucial dans la production de revêtements pour pales d'éoliennes, offrant durabilité et résistance aux intempéries.
TIB KAT 218 est utilisé dans la formulation de mousses isolantes pour groupes frigorifiques et chambres froides.

TIB KAT 218 joue un rôle déterminant dans la fabrication d'adhésifs hautes performances pour les applications aérospatiales, garantissant une liaison fiable dans des conditions extrêmes.
TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication de mousses flexibles pour le mobilier de bureau ergonomique, améliorant le confort et le soutien.

TIB KAT 218 facilite la production de mousses de polyuréthane pulvérisées pour une isolation rapide et efficace des bâtiments.
TIB KAT 218 est utilisé dans la création de matériaux insonorisants pour les applications automobiles et industrielles.
DBTDL aide à produire des revêtements résistants à l’eau pour les surfaces en bois et en métal, prolongeant ainsi leur durée de vie.

TIB KAT 218 est impliqué dans la fabrication de mousses de qualité marine pour gilets de sauvetage et dispositifs de flottaison.
TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication de revêtements durables pour les équipements sportifs, tels que les casques et les protections.

TIB KAT 218 joue un rôle dans la production de revêtements élastomères pour toitures, assurant l'étanchéité et l'isolation.
TIB KAT 218 est utilisé dans le développement d’adhésifs à haute résistance pour les vitrages structurels des bâtiments.

TIB KAT 218 aide à la création de mousses légères pour les matériaux d'emballage de protection.
TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication de mousses flexibles pour les tapis et panneaux d'insonorisation automobiles.

TIB KAT 218 est essentiel dans la production de revêtements pour pipelines, en les protégeant de la corrosion et des dommages chimiques.
TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication de revêtements de sol résilients pour les hôpitaux et les laboratoires, garantissant un nettoyage et une hygiène faciles.
TIB KAT 218 est appliqué dans la formulation de revêtements haute performance pour l'extérieur des avions, offrant une résistance aux UV et aux intempéries.
TIB KAT 218 participe à la fabrication de mousses pour sols sportifs absorbant les chocs, améliorant ainsi la sécurité.

TIB KAT 218 aide à produire des revêtements pour cartes de circuits électroniques, les protégeant de l'humidité et des contaminants.
TIB KAT 218 est utilisé dans la création de mastics flexibles pour la plomberie et la construction, garantissant des joints étanches.

TIB KAT 218 est utilisé dans la production de revêtements élastomères pour réservoirs et réservoirs, offrant une résistance chimique.
TIB KAT 218 est utilisé dans la fabrication de mousses spécialisées pour les dispositifs médicaux, tels que les orthèses et les prothèses.

TIB KAT 218 contribue au développement d'adhésifs durables pour la reliure et les produits en papier.
TIB KAT 218 est essentiel dans la création de revêtements pour machines lourdes, offrant une protection contre l'abrasion et la corrosion.
TIB KAT 218 est utilisé dans la formulation de mousses à haute résilience pour les sièges automobiles, offrant un confort et un soutien durables.



DESCRIPTION


TIB KAT 218 est un catalyseur à base d'étain utilisé dans la production de polyuréthane et d'autres réactions chimiques nécessitant des catalyseurs à l'étain.
Le TIB KAT 218 est un composé chimique couramment utilisé comme catalyseur dans la production de polyuréthanes.

TIB KAT 218 accélère la réaction entre les isocyanates et les polyols, facilitant la formation de mousses de polyuréthane, de revêtements, d'adhésifs et d'élastomères.
TIB KAT 218 se présente sous la forme d'un liquide incolore à jaune pâle avec une légère odeur.
Sa formule chimique est C32H64O4Sn et son poids moléculaire est de 631,58 g/mol.

TIB KAT 218 est également connu pour son utilisation dans le durcissement des caoutchoucs de silicone.
Outre la production de polyuréthane, le DBTDL est utilisé dans la transestérification des esters et dans l’estérification des acides carboxyliques.
Le TIB KAT 218 possède un numéro CAS de 77-58-7 et un numéro CE de 201-039-8.

Le TIB KAT 218 est souvent utilisé en petites quantités en raison de son efficacité catalytique élevée.
En tant que catalyseur à base d’étain, le DBTDL doit être manipulé avec précaution en raison de sa toxicité potentielle et de son impact environnemental.

Un équipement de protection individuelle (EPI) est recommandé lors de la manipulation du DBTDL pour éviter le contact avec la peau et l'inhalation.
TIB KAT 218 est soluble dans les solvants organiques tels que le toluène, le xylène et l'essence minérale.

Le TIB KAT 218 a un point d'ébullition d'environ 250°C (482°F) sous pression réduite.
TIB KAT 218 joue un rôle crucial dans le contrôle des vitesses de réaction et des propriétés des produits finaux en polyuréthane.

TIB KAT 218 est également utilisé dans la synthèse de divers composés organostanniques.
TIB KAT 218 peut agir comme stabilisant dans certains types de plastiques PVC.

TIB KAT 218 est sensible à l'humidité et doit être stocké dans des récipients hermétiquement fermés pour maintenir son efficacité.
TIB KAT 218 est connu pour être corrosif pour les métaux et doit être manipulé avec des matériaux appropriés.

Dans la production de polyuréthane, il contribue à améliorer la structure cellulaire et les propriétés mécaniques de la mousse.
Le TIB KAT 218 est souvent utilisé dans la fabrication de mousses polyuréthanes souples et rigides.

TIB KAT 218 est classé comme dangereux, nécessitant un étiquetage approprié et des mesures de sécurité pendant le transport et le stockage.
TIB KAT 218 peut provoquer une irritation de la peau et des yeux, et une exposition prolongée peut entraîner des effets plus graves sur la santé.
Le TIB KAT 218 est généralement utilisé à des concentrations allant de 0,01 % à 0,1 % en poids dans les formulations de polyuréthane.

TIB KAT 218 est également utilisé dans la production de revêtements pour applications automobiles et industrielles.
L'utilisation du TIB KAT 218 permet d'obtenir des temps de durcissement plus rapides et d'améliorer les performances des produits dans les mastics silicone.
Les chercheurs continuent d’explorer des alternatives au DBTDL en raison de ses problèmes environnementaux et sanitaires.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Liquide incolore à jaune pâle.
Odeur : Légère odeur.
Formule moléculaire : C32H64O4Sn.
Poids moléculaire : 631,58 g/mol.
Point d'ébullition : Environ 250°C (482°F) sous pression réduite.
Point de fusion : Non applicable (liquide à température ambiante).
Densité : Environ 1,066 g/cm³ à 25°C.
Solubilité:
Soluble dans les solvants organiques tels que le toluène, le xylène et l'essence minérale.
Insoluble dans l'eau.
Viscosité : 40-60 mPa.s à 25°C.
Point d'éclair : > 110°C (230°F) (coupe fermée).
Indice de réfraction : environ 1,461 à 25°C.
Pression de vapeur : Faible pression de vapeur à température ambiante.
Densité spécifique : 1,06-1,08 à 25°C.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Actions immédiates :
Amenez immédiatement la personne à l'air frais.
Assurez-vous que la personne respire confortablement.

Si vous ne respirez pas :
Pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche si possible.

Si la respiration est difficile :
Administrer de l’oxygène si disponible.
Gardez la personne calme et au chaud.

Suivi:
Consultez immédiatement un médecin même si les symptômes semblent légers.


Contact avec la peau:

Actions immédiates :
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.
Rincez la zone cutanée affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes.

Vêtements contaminés :
Lavez soigneusement les vêtements avant de les réutiliser.
Jetez les articles en cuir contaminés tels que les chaussures et les ceintures.

Suivi:
Consulter un médecin, surtout si l'irritation ou la douleur persiste.
Utilisez un savon doux si disponible pendant le lavage.


Lentilles de contact:

Actions immédiates :
Rincez les yeux affectés avec beaucoup d'eau tiède pendant au moins 15 à 20 minutes.
Gardez les paupières ouvertes et déplacez les globes oculaires dans toutes les directions pour assurer un rinçage complet.

Lentilles de contact:
Si la personne porte des lentilles de contact, retirez-les s'il est facile de le faire sans blessure supplémentaire.

Suivi:
Continuer à rincer tout en transportant la personne vers des soins médicaux.
Consultez immédiatement un médecin même s'il n'y a aucun symptôme apparent.


Ingestion:

Actions immédiates :
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Si la personne est consciente et alerte, donnez-lui une petite quantité d’eau à boire.

Personne inconsciente :
Ne rien donner par voie orale.
Placez la personne en position de récupération (sur le côté, la tête penchée vers l'arrière) pour éviter toute aspiration.

Suivi:
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir des informations sur la substance ingérée et la quantité, si elle est connue.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Précautions générales:
Manipuler avec précaution, en utilisant les mesures de sécurité appropriées pour éviter toute exposition.
Lisez et comprenez la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Protection des yeux:
Portez des lunettes de sécurité ou un écran facial pour éviter tout contact visuel.

Protection de la peau :
Utilisez des gants résistant aux produits chimiques (par exemple en nitrile ou en néoprène) et des vêtements de protection.

Protection respiratoire:
Utilisez un respirateur approuvé par le NIOSH si les limites d'exposition sont dépassées ou si la ventilation est inadéquate.

Mesures d'hygiène:
Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.


Contrôles techniques :
Assurer une ventilation adéquate, de préférence une ventilation par aspiration locale, pour maintenir les concentrations atmosphériques en dessous des limites d'exposition.
Utiliser des systèmes fermés ou des enceintes de processus pour minimiser l'exposition.


Procédures de manipulation sécuritaire :
Évitez l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
Ne pas manipuler à proximité de flammes nues, de sources de chaleur ou d'autres sources d'inflammation.
Empêcher la libération de DBTDL dans l’environnement.
Éviter toute exposition prolongée ou répétée.


Procédures en cas de déversement et de fuite :
En cas de déversement, évacuez la zone et portez un EPI approprié.
Contenir et collecter les déversements à l'aide de matériaux absorbants non combustibles (p. ex. sable, terre, vermiculite).
Placer le matériel collecté dans des conteneurs appropriés pour élimination conformément aux réglementations locales.
Nettoyer soigneusement la zone de déversement avec de l'eau et du savon après avoir ramassé le produit.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.
Gardez les récipients bien fermés et scellés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Protéger de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et de l’humidité.

Matériaux incompatibles :
Évitez le stockage avec des agents oxydants forts, des acides et des bases.
Tenir à l'écart des matériaux pouvant réagir avec le DBTDL, tels que les agents réducteurs.

Exigences relatives au conteneur :
Utilisez des récipients fabriqués à partir de matériaux compatibles (par exemple, verre, acier inoxydable ou certains plastiques) pour éviter les réactions chimiques.
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec le nom de la substance, les avertissements de danger et les précautions de manipulation.

Confinement secondaire :
Stockez le DBTDL dans des zones de confinement secondaires pour empêcher la propagation des fuites ou des déversements.
Utilisez des zones délimitées ou des palettes de déversement pour contenir les fuites potentielles.

Contrôle de la température:
Maintenir la température de stockage entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F) pour préserver la stabilité.
Évitez le gel ou un chauffage excessif, car cela pourrait dégrader le produit.

Précautions contre l'incendie :
Tenir à l'écart des sources d'inflammation et des flammes.
Conserver dans une armoire ou un endroit ignifuge si de grandes quantités sont stockées.
Assurez-vous que des extincteurs et du matériel de nettoyage des déversements sont facilement disponibles dans la zone de stockage.

Gestion de l'inventaire:
Utilisez un système d’inventaire premier entré, premier sorti (FIFO) pour éviter le stockage et la dégradation à long terme.
Inspectez régulièrement les conteneurs stockés pour détecter tout signe de fuite, de dommage ou de détérioration.

Préparation aux urgences:
Veiller à ce que des douches d’urgence et des douches oculaires soient accessibles dans les zones de stockage et de manutention.
Former les employés aux procédures d'intervention d'urgence, y compris le confinement des déversements et les mesures de premiers secours.

TIB KAT 218
DESCRIPTION:
Le TIB KAT 218 est un carboxylate d'organostannique.
TIB KAT 218 est un catalyseur polyvalent dans les polyoléfines à terminaison silane.
TIB KAT 218 Présente une bonne stabilité à la lumière en PVC.

Nom chimique : Dilaurate de dibutylétain (DBTL)
Formule : (C4H9)2Sn(OOCC11H23)2

TIB KAT 218 peut être utilisé dans des réactions d'estérification et de trans-estérification.
Le TIB KAT 218 est un catalyseur utilisable dans les réactions d'estérification et de transestérification.
Le TIB KAT 218 est également utilisé dans la réaction entre les isocyanates et les alcools.
TIB KAT 218 convient aux revêtements de boîtes et de bobines, aux élastomères, à la finition automobile, aux revêtements architecturaux et autres revêtements industriels ; et pour les adhésifs et mastics 1p/2p.

CARACTÉRISTIQUES DU TIB KAT 218 :
TIB KAT 218 est un catalyseur organométallique à base d'étain, de bismuth, de zinc, d'aluminium, de zirconium, de cuivre, de cérium, de titane, de potassium et de fer.
TIB KAT 218 est un catalyseur inorganique à base principalement d'étain et de bismuth.
TIB KAT 218 est utilisé comme une forme de catalyseurs d'acide sulfonique.

TIB KAT 218 a une pureté élevée.
Différentes formes physiques de TIB KAT 218 sont disponibles pour certaines qualités.
Il n'y a pas d'utilisation de minerais de conflit avec TIB KAT 218.

AVANTAGES DU TIB KAT 218 :
TIB KAT 218 est une catalyse sélective possible avec un minimum de produits secondaires.
TIB KAT 218 est une réaction très active ou retardée possible.
TIB KAT 218 a une activation basse température ou haute température (latente).

Des qualités toxicologiquement inertes de TIB KAT 218 sont disponibles.
Des catalyseurs sans étain de TIB KAT 218 sont disponibles lorsque l'utilisation d'étain est un problème.
TIB KAT 218 a Faible décoloration du système fini possible.

APPLICATIONS DU TIB KAT 218 :
TIB KAT 218 est utilisé en oléochimie - estérification et transestérification.
TIB KAT 218 est utilisé dans la catalyse des revêtements, adhésifs et mastics à base de polyuréthane.
TIB KAT 218 est utilisé dans la réticulation des polymères modifiés au silane, particulièrement appréciés dans les mastics de nouvelle génération.

Le TIB KAT 218 est utilisé en catalyse du PVC et des thermoplastiques, en particulier du XLPE.
TIB KAT 218 est utilisé dans la synthèse des résines alkydes, des polyesters et des polyesters insaturés.

TIB KAT 218 est un catalyseur conçu pour diverses applications.
Le catalyseur TIB KAT 218 peut être utilisé individuellement ou en combinaison avec des co-catalyseurs amine standard.
Le catalyseur TIB KAT 218 peut être utilisé individuellement ou en combinaison avec des co-catalyseurs amine standard.

Etain Le TIB KAT 218 est utilisé dans les systèmes polyuréthanes (systèmes adhésifs et mastics à un et deux composants, en élastomères PU), dans la production de mastics à base de silicone et de silane, ainsi qu'à base de silane modifié avec des polyoléfines

UTILISATIONS DU TIB KAT 218 :
TIB KAT 218 est utilisé comme adhésifs et mastics
TIB KAT 218 est utilisé comme catalyseurs et adsorbants
TIB KAT 218 est utilisé comme revêtements

TIB KAT 218 est utilisé comme Composites
TIB KAT 218 est utilisé comme Construction
TIB KAT 218 est utilisé comme industriel

TIB KAT 218 est utilisé comme caoutchouc
TIB KAT 218 est utilisé comme composés thermoplastiques
TIB KAT 218 est utilisé comme thermodurcissable


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT TIB KAT 218 :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

Si inhalé :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

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

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

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

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

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

Précautions environnementales:
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

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

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérations relatives à l'élimination :
Modes de traitement des déchets :
Produit:
Offrez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d'élimination agréée.
Contactez un service d'élimination des déchets professionnel agréé pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Jeter comme produit non utilisé
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU TIB KAT 218 :
Aspect : Liquide jaune pâle
Point de congélation, * C 10-15
Point d'éclair, * C 232
Densité (20 ˚С) 1,03 – 1,06 g / cm³
Teneur en étain ≥ 17,5 %
Couleur (Gardner) ≤ 3
Conditionnement : Bidons de 25 kg.


SYNONYMES DE TIB KAT 218 :
Dilaurate de dibutylétain,
DBDLO,
Dilaurate de dibutylétain,
Laurat de dibutylétain,
DBTL, MCT12

Nom commercial :
TIB Kat 218
Dabco T-12
Cosmos 19
PC CAT T12
Jeffcat T-12
Formex SUL-4
Addocat 201

TIB KAT 220
TIB KAT 220 est un liquide jaune pâle très soluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 220 un catalyseur résistant à l'hydrolyse, catalyseur très actif pour la réaction d'estérification.
Le TIB KAT 220 est couramment utilisé comme catalyseur ou stabilisant dans divers procédés industriels, notamment dans la production de mousses de polyuréthane.

Numéro CAS :23850-94-4
Formule moléculaire : C28H54O6Sn
Poids moléculaire : 605,43
EINECS : 245-912-1

Le TIB KAT 220 est utilisé dans un certain nombre de processus de production, en particulier dans la fabrication de divers plastiques, où il agit comme un catalyseur pour augmenter l'efficacité de la production.
Les TIB KAT 220 sont des réactifs, des catalyseurs et des matériaux précurseurs utiles avec des applications dans le dépôt de couches minces, la chimie industrielle, les produits pharmaceutiques, la fabrication de LED et autres.
TIB KAT 220 principalement utilisé pour la réaction d'estérification et de polycondensation dont la température est de 210-240ºC, et la température de réaction maximale peut atteindre 250ºC.

Le catalyseur TIB KAT 220 est neutre, non corrosif pour l'équipement.
Après la réaction, sans séparation, il n'affecte pas la qualité du produit final, en particulier TIB KAT 220, sert de composé chimique très polyvalent largement utilisé dans divers domaines de recherche scientifique.
TIB KAT 220 un large spectre d'effets biochimiques et physiologiques, ce qui le rend précieux pour diverses expériences de laboratoire.

La recherche scientifique bénéficie des multiples applications du TIB KAT 220.
De plus, TIB KAT 220 sert de catalyseur et de réactif pour des réactions spécifiques et aide à la synthèse de divers composés.
TIB KAT 220 peut fonctionner comme groupe protecteur dans la synthèse organique. Il est connu pour agir comme donneur d'électrons, fournissant des électrons à d'autres molécules.

La caractéristique du TIB KAT 220 permet la formation de nouvelles liaisons et la synthèse de nouveaux composés.
Le TIB KAT 220, également appelé tris(2-éthylhexanoate) de butylétain(IV) ou trioctanoate de butylétain(IV), est un TIB KAT 220 de formule chimique [(C8H17COO)2SnBu]2O.
Le TIB KAT 220 fait partie d'une classe de composés appelés carboxylates organostanniques.

TIB KAT 220 agit comme un catalyseur en favorisant la réaction entre les isocyanates et les polyols pour former la mousse.
TIB KAT 220 apporte également une stabilité thermique et améliore les propriétés mécaniques de la mousse.
Applications du TIB KAT 220 dans la production de mousse de polyuréthane, le TIB KAT 220 a été utilisé comme catalyseur dans d'autres réactions, telles que les estérifications et les transestérifications.

TIB KAT 220 a également été étudié pour des applications potentielles dans les revêtements antisalissures et comme biocide en raison de ses propriétés antimicrobiennes.
TIB KAT 220 Il convient de noter que les TIB KAT 220, y compris le TIB KAT 220, ont soulevé des préoccupations environnementales.
TIB KAT 220 il y a eu une poussée pour réduire ou éliminer l'utilisation des TIB KAT 220 dans diverses industries et les remplacer par des alternatives plus respectueuses de l'environnement.

Point de fusion : -33°C
Point d'ébullition : 544,8 ± 33,0 °C (prévu)
Densité : 1,105 g/mL à 25 °C (lit.)
pression de vapeur : 0,47 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,465 (litt.)
Point d'éclair : >230 °F
température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
solubilité : 34,386 g/L dans les solvants organiques à 20 ℃
Gravité spécifique : 1,105
Solubilité dans l'eau : 152μg/L à 20℃
LogP : c2.55 à 20℃

Le TIB KAT 220 est généralement synthétisé en faisant réagir de l'oxyde de butylétain (SnBuO) avec de l'acide 2-éthylhexanoïque (2-EHA).
La réaction se produit en présence d'un solvant et d'un catalyseur, souvent à des températures élevées.
Le composé résultant est un complexe avec deux molécules TIB KAT 220 liées par un atome d'oxygène.

Le monobutyltriisooctanoate de TIB KAT 220 est un liquide jaune clair transparent, soluble dans la plupart des solvants organiques, insoluble dans l'eau.
TIB KAT 220 est une sorte de catalyseur d'estérification avec une faible quantité d'hydrolyse et une activité catalytique élevée.
TIB KAT 220 est principalement utilisé pour l'estérification et la polycondensation avec une température de réaction de 210 ~ 240 "C, et la température de réaction maximale peut atteindre 250C.

Le catalyseur est neutre et n'a aucun effet corrosif sur l'équipement.
Une fois la réaction terminée, il n'a pas besoin d'être séparé et n'affecte pas la qualité du produit final.
TIB KAT 220 est un liquide jaunâtre à ambré ou une substance visqueuse et huileuse.

TIB KAT 220 existe généralement sous forme liquide à température ambiante, mais le composé peut se solidifier à des températures plus basses.
TIB KAT 220 est soluble dans les solvants organiques tels que le toluène, le xylène et l'acétone.
Le TIB KAT 220 peut être synthétisé en faisant réagir de l'oxyde de butylétain avec de l'acide 2-éthylhexanoïque.

Le composé résultant est constitué de deux molécules TIB KAT 220 liées par un atome d'oxygène.
Le composé fonctionne comme un catalyseur ou un stabilisant en raison de la présence d'ions d'étain(IV).
TIB KAT 220 facilite les réactions chimiques en favorisant la formation d'intermédiaires et en accélérant les taux de réaction.

Dans le cas de la production de mousse de polyuréthane, TIB KAT 220 favorise la réaction entre les isocyanates et les polyols, conduisant à la formation d'une structure de mousse.
Les TIB KAT 220, y compris le TIB KAT 220, ont été associés à des préoccupations environnementales.
Le TIB KAT 220 est connu pour être toxique pour la vie marine et a été associé à des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques.

L'utilisation du TIB KAT 220 a été restreinte ou interdite dans divers pays, en particulier dans les revêtements antisalissure pour les navires, où des composés alternatifs ont été développés.
En raison de ses dangers potentiels, la manipulation, le stockage et l'élimination du TIB KAT 220 doivent être conformes aux réglementations et consignes de sécurité en vigueur.
TIB KAT 220 est essentiel de consulter les fiches de données de sécurité (FDS) fournies par le fabricant pour obtenir des informations spécifiques sur sa manipulation en toute sécurité, les exigences en matière d'équipement de protection individuelle (EPI) et les procédures d'élimination des déchets.

Les usages
TIB KAT 220 est couramment utilisé comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane.
TIB KAT 220 facilite la réaction entre les isocyanates et les polyols, conduisant à la formation de la structure de la mousse.
Le composé a été utilisé comme catalyseur dans des réactions d'estérification et de transestérification.

TIB KAT 220 favorise la formation d'esters en facilitant la réaction entre les acides carboxyliques et les alcools.
TIB KAT 220 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane.
TIB KAT 220 favorise la réaction entre les isocyanates et les polyols, conduisant à la formation de la structure de la mousse.

TIB KAT 220 agit comme catalyseur dans les réactions d'estérification et de transestérification.
TIB KAT 220 facilite la formation d'esters en favorisant la réaction entre les acides carboxyliques et les alcools.
TIB KAT 220 a été étudié pour son utilisation potentielle dans les revêtements antisalissures.

Ces revêtements sont appliqués sur les coques des navires pour empêcher la croissance d'organismes marins tels que les balanes et les algues, réduisant la traînée et améliorant le rendement énergétique.
TIB KAT 220 L'utilisation des TIB KAT 220 dans les revêtements antisalissures a été restreinte ou interdite dans de nombreux pays en raison de préoccupations environnementales.
Les TIB KAT 220, y compris le TIB KAT 220, présentent des propriétés antimicrobiennes et ont été explorées pour des applications biocides potentielles.

TIB KAT 220, en raison des préoccupations environnementales associées aux composés organostanniques, des biocides alternatifs sont souvent préférés.
TIB KAT 220, qui peut être utilisé pour la synthèse de polyester saturé pour le revêtement en poudre, le revêtement en bobine (acier), la peinture isolante, etc.
TIB KAT 220 utilisé pour la synthèse de polyester insaturé ; Utilisé pour la synthèse de résine technique PBT et d'autres produits de réaction d'estérification et de transestérification.

TIB KAT 220 largement utilisé dans la synthèse de résine saturée pour le revêtement en poudre et le revêtement en continu.
TIB KAT 220 utilisé pour les produits polyols aromatiques pour les mousses PU flexibles et les mousses PU rigides.
TIB KAT 220 utilisé pour PBT Engineering Resin.

Un catalyseur TIB KAT 220 efficace pour l'estérification.
TIB KAT 220 est largement utilisé dans la production synthétique de résines saturées pour les revêtements en poudre et les revêtements en continu.
Largement utilisé dans la production de produits polyols aromatiques pour la mousse souple de polyuréthane et la mousse dure.

TIB KAT 220 est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et polymères.
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 220 peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Les TIB KAT 220 ont soulevé des préoccupations environnementales en raison de leur persistance et de leur potentiel de bioaccumulation.

Ils peuvent avoir des effets toxiques sur les organismes aquatiques et les écosystèmes.
TIB KAT 220, il y a eu des restrictions réglementaires sur l'utilisation des TIB KAT 220 dans diverses applications, en particulier dans les revêtements antisalissure pour les navires.
Lors de la manipulation de TIB KAT 220 ou de tout composé chimique, il est important de suivre les précautions de sécurité appropriées.

TIB KAT 220 comprend le port d'équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes, une ventilation adéquate et le respect des directives de stockage et d'élimination appropriées.
TIB KAT 220 est recommandé de consulter les fiches de données de sécurité (FDS) fournies par le fabricant pour les informations et protocoles de sécurité spécifiques.
TIB KAT 220 doit être maintenu au sec pendant le stockage et la température doit être supérieure à 10 ℃.

TIB KAT 220, les cristaux sont précipités en dessous de 10℃, ce qui n'affectera pas l'effet d'utilisation après chauffage et fusion.
Conserver dans un contenant hermétique dans un endroit frais et sec.
TIB KAT 220, le lieu de stockage doit être fermé à clé et la clé doit être remise aux experts techniques et à leurs assistants.

Le lieu de stockage doit être éloigné de l'oxydant et de la source d'eau.
Les fûts en plastique à usage général et en fer pulvérisé ou les récipients en verre sont emballés et transportés conformément aux réglementations générales sur la gestion des produits chimiques.
Le TIB KAT 220 doit être emballé dans des récipients en verre, en plastique et en métal résistant à la corrosion par le chlore, scellés et stockés.

Synonymes
C28H54O6Sn
tris-(2-éthylhexanoate) de butylétain
E75890
N-BUTYLTRIS(2-ETHYLHEXANOATE)ÉTAIN
TIB KAT 220
Butyltriséthylhexanoatétine
Stannane butyltris(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy-
Dérivé de monobutylétain
Monobutylétain-tris-(éthylhexoate)
Tris-(2-éthoxyhexanoate) de butylétain
Butyltris(2-éthylhexanoyloxy)étain(IV)
TIB KAT 220
TIB KAT 220 est un composé chimique polyvalent qui est utilisé dans une variété d'applications de recherche scientifique.
TIB KAT 220 est un composé incolore, inodore et non toxique qui est facilement synthétisé.
TIB KAT 220 a une large gamme d'effets biochimiques et physiologiques et peut être utilisé dans une variété d'expériences en laboratoire.

CAS : 23850-94-4
MF : C28H54O6Sn
MW : 605,43
EINECS : 245-912-1

Cet article explorera la méthode de synthèse, l'application de la recherche scientifique, le mécanisme d'action, les effets biochimiques et physiologiques, les avantages et les limites des expériences en laboratoire et les orientations futures du stannane.
TIB KAT 220 est un liquide transparent jaune clair, soluble dans la plupart des solvants organiques, insoluble dans l'eau.
TIB KAT 220 est une sorte de catalyseur d'estérification avec une faible quantité d'hydrolyse et une activité catalytique élevée.

TIB KAT 220 est principalement utilisé pour l'estérification et la polycondensation avec une température de réaction de 210 ~ 240 "C, et la température de réaction maximale peut atteindre 250C.
Le catalyseur est neutre et n'a aucun effet corrosif sur l'équipement.
Une fois la réaction terminée, TIB KAT 220 n'a pas besoin d'être séparé et n'affecte pas la qualité du produit final.
TIB KAT 220 est un liquide jaune pâle très soluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 220 est utilisé dans un certain nombre de processus de production, en particulier dans la fabrication de divers plastiques, où TIB KAT 220 agit comme un catalyseur pour augmenter l'efficacité de la production.

TIB KAT 220 Propriétés chimiques
Point de fusion : -33°C
Point d'ébullition : 544,8 ± 33,0 °C (prévu)
Densité : 1,105 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 0,47 Pa à 25 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,465(lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : 34,386 g/L dans les solvants organiques à 20 ℃
Gravité spécifique : 1,105
Solubilité dans l'eau : 152μg/L à 20℃
LogP : 2,55 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 23850-94-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 220 (23850-94-4)

Les usages
TIB KAT 220 a plusieurs applications dans la recherche scientifique.
TIB KAT 220 est utilisé dans une variété de réactions de synthèse organique, telles que la synthèse de produits pharmaceutiques et d'autres composés.
Le TIB KAT 220 est également utilisé comme catalyseur dans certaines réactions, et comme réactif dans la synthèse d'autres composés.
De plus, TIB KAT 220 peut être utilisé comme groupe protecteur en synthèse organique.

TIB KAT 220 est un composé organostannique, qui peut être utilisé pour la synthèse de polyester saturé pour le revêtement en poudre, le revêtement en bobine (acier), la peinture isolante, etc.
TIB KAT 220 utilisé pour la synthèse de polyester insaturé ; Utilisé pour la synthèse de résine technique PBT et d'autres produits de réaction d'estérification et de transestérification.

Méthode de synthèse
Le TIB KAT 220 est synthétisé par un processus appelé réaction d'alkylation de Friedel-Crafts.
Dans cette réaction, un halogénure d'alkyle est mis à réagir avec un composé aromatique en présence d'un catalyseur acide de Lewis.
La réaction forme une nouvelle liaison carbone-carbone et le produit est le composé de stannane souhaité.
Cette réaction est relativement simple et peut être réalisée en laboratoire.

Conception de la voie de synthèse
La synthèse de TIB KAT 220, butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)- peut être réalisée par un procédé en plusieurs étapes impliquant la réaction de plusieurs matières premières.

Matériaux de départ
Trichlorure de butylétain, 2-éthyl-1-oxohexanol, hydroxyde de sodium, 1,6-dibromohexane, triéthylamine, chlorure d'étain(IV) pentahydraté, butyllithium, éther diéthylique

Réaction
Etape 1 : Synthèse du TIB KAT 220
un. Dissoudre 2,0 g de trichlorure de butylétain dans 50 ml d'éther diéthylique.
b. Ajouter 2,5 g de 2-éthyl-1-oxohexanol et 2,5 g d'hydroxyde de sodium à la solution et agiter pendant 1 heure à température ambiante.
c. Ajouter 2,5 g de 1,6-dibromohexane et 2,5 g de triéthylamine à la solution et agiter pendant 2 heures supplémentaires à température ambiante.
d. Filtrer la solution et laver le précipité avec de l'éther diéthylique.
e. Dissoudre le précipité dans 50 mL d'éther diéthylique et ajouter 2,5 g de chlorure d'étain(IV) pentahydraté à la solution.
F. Agiter la solution pendant 2 heures à température ambiante et filtrer le précipité.
Etape 2 : Synthèse du butyltris((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-tin(IV)butyl
un. Dissoudre 2,0 g de chlorure de butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)-étain(IV) dans 50 ml d'éther diéthylique.
b. Ajouter 2,5 g de butyllithium à la solution et agiter pendant 2 heures à température ambiante.
c. Filtrer la solution et laver le précipité avec de l'éther diéthylique.
d. Sécher le précipité sous vide pour obtenir le produit final.

Effets biochimiques et physiologiques
TIB KAT 220 a une large gamme d'effets biochimiques et physiologiques.
Il a été démontré que le TIB KAT 220 agit comme un antioxydant, protégeant les cellules du stress oxydatif.
De plus, il a été démontré que TIB KAT 220 inhibe la croissance de certains types de cellules cancéreuses.
Il a également été démontré que le TIB KAT 220 possède des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes.

Synonymes
23850-94-4
Stannane, butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)-
[butyl-bis(2-éthylhexanoyloxy)stannyl] 2-éthylhexanoate
Fascate 4102
Façade 9201
Tris(2-éthylhexoate) de butylétain
n-butyltris(2-éthylhexanoate)étain
EINECS 245-912-1
Butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)stannane
Stannane, butyltris((2-éthylhexanoyl)oxy)-
Stannane, butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]-
AKOS015909591
Tris(2-éthylhexanoate) de butylétain, 95 %
LS-146476
FT-0656475
A816938
J-015236
Acide hexanoïque, 2-éthyl-, 1,1',1''-(butylstannylidyne) ester
Ester [butyl-bis(2-éthyl-1-oxohexoxy)stannyl] de l'acide 2-éthylhexanoïque
TIB KAT 220
Tib Kat 220 est un liquide transparent jaune clair, soluble dans la plupart des solvants organiques, insoluble dans l'eau.
Tib Kat 220 est une sorte de catalyseur d'estérification avec une faible quantité d'hydrolyse et une activité catalytique élevée.


Numéro CAS : 23850-94-4
Numéro CE : 245-912-1
Numéro MDL : MFCD00015260
Type de produit : Catalyseurs/Accélérateurs/Initiateurs > Organométalliques
Composition chimique : Tris-(2-éthylhexanoate) de monobutylétain
Formule moléculaire : C28H54O6Sn



Monobutylétain-tris-(éthylhexoate), n-butytris(2-éthylhexanoate)étain, tris(2-éthylhexanoate) de butyle étain, Fascat 4102, Fascat 9201, BuSn(OOC8H15)3, [CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2 ]3Sn(CH2)3CH3, tri de monobutylétain (hexanoate d'éthyle), tri de butylétain (hexanoate d'éthyle), butyltriséthylhexanoatetine, tris 2 éthylhexanoate de butylétain, tris éthylhexanoate de monobutylétain, MBT(EH)3, tris-(2-éthoxyhexanoate) de butylétain, TRIS de BUTYLTIN( 2-ÉTHYLHEXANOATE), Butyltris(2-éthylhexanoyloxy)étain(IV), Butyltriséthylhexanoatetine, Dérivé de monobutylétain, Monobutylétain-tris-(éthylhexoate)Stannane, butyltris(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy-, butylétain, 2-éthylhexanoate, Dérivé de monobutylétain, Butyltriséthylhexanoatetine, BUTYLTIN TRIS-2-ETHYLEXANOA, Butylétain tris-2-éthylhexoate, Monotutylétain 3-éthylhexanoate, Butylétain Tris(2-éthylexanoate), BUTYLTIN TRIS(2-ETHYLHEXANOATE), Butylétain tris(2-éthylhexanoate), N -BUTYLTRIS(2-ETHYLHEXANOATE)ÉTAIN, n-Butyltris(2-éthylhexanoate)étain, Monobutylétain-tris-(éthylhexoate), Tris-(2-éthoxyhexanoate) de butylétain, Butyltris(2-éthylhexanoyloxy)étain(IV), MONOBUTYLTIN TRIS( 2-ETHYL HEXANOATE), Stannane, butyltris(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy-, fascat4102, fascat9201, FASCAT 9102, TIB KAT 220, dérivé du monobutylétain, Butyltriséthylhexanoatetine, Butyltintris(2-éthylhexoate), Butylétain tris-2- éthylexanoate, BUTYLTIN TRIS(2-ETHYLHEXANOATE), N-BUTYLTRIS(2-ETHYLHEXANOATE)TIN, Butyltintris(2-éthylhexoate), butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)-stannan, butyltris((2-éthyl- 1-oxohexyl)oxy)stannane, butyltris((2-éthylhexanoyl)oxy)-stannan, butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]-stannan, butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]- Stannane, fascat4102, fascat9201, tris (2-éthylhexanoate) de butylétain, butyltriséthylhexanoatetine, MONOBUTYLTIN TRIS (2-ETHYL HEXANOATE), BUTYLTIN TRIS-2-ETHYLEXANOA, butylétain tris-2-éthylhexoate, acide 2-éthylhexanoïque-butyl-lambda ~ 2 ~ -stannanyl (3:1), butylétain, 2-éthylhexanoate, butylétain Tris (2-éthylexanoate), monotutylétain 3-éthylhexanoate, butylétain tris (2-éthylhexanoate), butyltriséthylhexanoatetine, MONOBUTYLTIN TRIS (2-ETHYL HEXANOATE), BUTYLTIN TRIS-2 -ETHYLEXANOA, tris-2-éthylhexoate de butylétain, acide 2-éthylhexanoïque-butyl-lambda~2~-stannanyl (3:1), butylétain, 2-éthylhexanoate, tris(2-éthylexanoate) de butylétain, 3-éthylhexanoate de monotutylétain, butyltintris( 2-éthylhexoate), butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)-stannan, butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)stannane, butyltris ((2-éthylhexanoyl)oxy)-stannan, butyltris[ (2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]-stannane, butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]-Stannane, fascat4102. fascat9201, Butyltintris(2-éthylhexoate), butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)-stannan, butyltris((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)stannane, butyltris((2-éthylhexanoyl)oxy)- stannan, butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]-stannan, butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]-Stannane, fascat4102, tris-(2-éthoxyhexanoate) de butylétain, BUTYLTIN TRIS(2- ETHYLHEXANOATE), Butyltris(2-éthylhexanoyloxy)étain(IV), Butyltriséthylhexanoatetine, Dérivé de monobutylétain, Monobutylétain-tris-(éthylhexoate),



Tib Kat 220 se présente comme un liquide incolore avec une légère odeur.
Tib Kat 220 est peu soluble dans l’eau.
Tib Kat 220 convient aux peintures et revêtements.


Tib Kat 220 est un catalyseur liquide utilisé dans la production de plastifiants, de polyesters saturés et insaturés et dans le durcissement de revêtements en poudre à base de polyuréthane.
Tib Kat 220 a une teneur en étain de 18,8 à 20,6 %.


Ce composé incolore, inodore et non toxique, le Tib Kat 220, peut être facilement synthétisé.
Tib Kat 220 présente un large spectre d'effets biochimiques et physiologiques, ce qui le rend précieux pour diverses expériences en laboratoire.
La recherche scientifique bénéficie des multiples applications du Tib Kat 220.


De plus, le stannane sert de catalyseur et de réactif pour des réactions spécifiques et facilite la synthèse de divers composés.
Tib Kat 220 peut fonctionner comme un groupe protecteur en synthèse organique.
Tib Kat 220 est connu pour agir comme donneur d’électrons, fournissant des électrons à d’autres molécules.


Cette caractéristique du Tib Kat 220 permet la formation de nouvelles liaisons et la synthèse de nouveaux composés.
Tib Kat 220 est un liquide jaune pâle hautement soluble dans les solvants organiques.
Tib Kat 220 est enregistré sous le règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 à < 100 tonnes par an.


Tib Kat 220 est une sorte de catalyseur d'estérification avec une faible quantité d'hydrolyse et une activité catalytique élevée.
Tib Kat 220 est principalement utilisé pour l'estérification et la polycondensation avec une température de réaction de 210 ~ 240 "C, et la température de réaction maximale peut atteindre 250C.


Tib Kat 220 est neutre et n'a aucun effet corrosif sur le matériel.
Une fois la réaction terminée, le Tib Kat 220 n'a pas besoin d'être séparé et n'affecte pas la qualité du produit final.
Tib Kat 220 est un composé organostannique qui peut être utilisé pour la synthèse de polyester saturé pour le revêtement en poudre, le revêtement en bobine (acier), la peinture isolante, etc.


Le catalyseur Tib Kat 220 est un liquide jaune pâle hydrolytiquement stable, neutre et non corrosif.
Tib Kat 220 ne nécessite pas de retrait et s'incorpore au produit final sans affecter la qualité du produit.
Tib Kat 220 est un liquide transparent jaune clair, soluble dans la plupart des solvants organiques, insoluble dans l'eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 220 :
Tib Kat 220 peut être utilisé comme catalyseur dans des réactions de polycondensation, des réactions d'estérification ou des réactions de transestérification, réduisant ainsi le temps nécessaire ou la température de réaction.
Le Tib Kat 220 présente une bonne activité catalytique à des températures comprises entre 80 et 150 °C.


Par exemple, le Tib Kat 220 est utilisé dans la production de résines polyester saturées et insaturées et peut rester dans le produit final sans affecter ses propriétés dans une proportion maximale de 0,2 %.
Tib Kat 220 est également utilisé pour traiter les uréthanes, réduisant la température de durcissement à 140 – 160 °C.


D'autres applications des options Tib Kat 220 pour le catalyseur peuvent être trouvées dans les réactions de polymérisation par ouverture de cycle ou dans la synthèse de polyester-polyols aromatiques pour les mousses de polyuréthane flexibles et rigides.
Le Tib Kat 220 peut être utilisé comme catalyseur dans une large gamme d'applications.


Le Tib Kat 220 est un liant en oléochimie et est généralement utilisé comme additif de procédé dans divers procédés chimiques, comme la production de plastifiants.
Le Tib Kat 220 est également utilisé comme catalyseur dans la synthèse des phtalates de dioctyle.
Tib Kat 220, également connu sous le nom de Cas 23850-94-4, est un composé chimique utilisé dans diverses applications.


Tib Kat 220 est utilisé comme catalyseur dans les revêtements en poudre.
Tib Kat 220 est un catalyseur d'estérification utilisé.
Tib Kat 220 est un composé chimique très polyvalent largement utilisé dans divers domaines de recherche scientifique.


Tib Kat 220 est principalement utilisé dans les peintures en poudre et les revêtements utilisés dans la synthèse du polyester saturé, peut également être utilisé pour le polyuréthane utilisé dans le polyester polyol aromatique.
Tib Kat 220 est un type de catalyseur d'estérification à base d'étain organique très efficace, largement utilisé dans la production synthétique de revêtement en poudre, le revêtement en bobine de résine saturée est largement utilisé.


Le composé organostannique est utilisé dans un certain nombre de processus de production, notamment dans la fabrication de divers plastiques, où le Tib Kat 220 agit comme catalyseur pour augmenter l'efficacité de la production.
Tib Kat 220 est utilisé en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et en fabrication.


Tib Kat 220 est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire et polymères.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 220 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Tib Kat 220 est utilisé dans les produits suivants : polymères, adhésifs et mastics, produits de revêtement et produits chimiques de laboratoire.


Tib Kat 220 est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de produits métalliques, de machines et de véhicules.
Le rejet dans l'environnement du Tib Kat 220 peut résulter d'une utilisation industrielle : comme auxiliaire technologique, comme auxiliaire technologique, dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, dans la production d'articles et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires). .


Le rejet dans l'environnement du Tib Kat 220 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Tib Kat 220 est principalement utilisé pour catalyser les réactions d'estérification et de polycondensation à des températures comprises entre 210 et 240 ℃ , et peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 250 ℃ .


Tib Kat 220 est facilement manipulable et facilement dispersé dans les mélanges réactionnels.
Tib Kat 220 peut réduire considérablement les temps de cycle d'estérification par rapport aux systèmes non catalysés et minimiser les réactions secondaires.
Tib Kat 220 est utilisé dans la synthèse de résines polyester saturées pour les revêtements de puissance et les revêtements en continu, et utilisé dans la production de polyols de polyester aromatiques pour les applications de mousse PU flexibles et rigides, et utilisé dans la polymérisation par ouverture de cycle pour la production de polymères.


Tib Kat 220 est utilisé pour la synthèse de polyester insaturé ; Utilisé pour la synthèse de résine technique PBT et d'autres produits de réaction d'estérification et de transestérification.
Tib Kat 220 est utilisé dans la synthèse de résines polyester saturées pour les revêtements en poudre et les revêtements en continu, et utilisé dans la production de polyols de polyester aromatiques pour les applications de mousse PU flexibles et rigides, et utilisé dans la polymérisation par ouverture de cycle pour les polymères.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 220 :
Formule moléculaire : C28H54O6Sn
Poids moléculaire : 605,43
Numéro MDL : MFCD00015260
Point de fusion : -33°C
Point d'ébullition : 544,8 ± 33,0 °C (prévu)
Densité : 1,105 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur : 0,47 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : n20/D 1,465 (lit.)
Point d'éclair : >230 °F
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
solubilité : 34,386g/L dans les solvants organiques à 20 ℃
Gravité spécifique : 1,105
Solubilité dans l'eau : 152 μg/L à 20 ℃
LogP : 2,55 à 20 ℃
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : MONOBUTYLTIN TRIS (2-ETHYLHEXOATE)

FDA 21 CFR : 175 300 ; 177.2420
Référence de la base de données CAS : 23850-94-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Stannane, butyltris[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]- (23850-94-4)
Nom : Tris de butylétain (2-éthylhexanoate)
CAS : 23850-94-4
EINECS (numéro CE) : 245-912-1
Formule moléculaire : C28H54O6Sn
Numéro MDL : MFCD00015260
Poids moléculaire : 605,43
Fichier MOL : 23850-94-4.mol
État physique : Liquide
Conservation :Conserver à température ambiante
Point de fusion :-33°C
Densité :1,105 g/mL à 25° C (lit.)

Formule linéaire : C28H54O6Sn
CID Pubchem: 16684054
Numéro MDL : MFCD00015260
N° CE : 245-912-1
Nom IUPAC : [butyl-bis(2-éthylhexanoyloxy)stannyl] 2-éthylhexanoate
N° Beilstein/Reaxys : N/A
SOURIRES : CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
Identifiant InchI : InChI=1S/3C8H16O2.C4H9.Sn/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;1-3-4-2;/h3*7H,3- 6H2,1-2H3,(H,9,10);1,3-4H2,2H3;/q;;;;+3/p-3
Clé InchI : GVKORIDPEBYOFR-UHFFFAOYSA-K
Nom commun : Tris de butylétain (2-éthylhexanoate)
Numéro CAS : 23850-94-4
Poids moléculaire : 605,435
Densité : 1,105 g/mL à 25 °C(lit.)
Point d'ébullition : 544,8 ± 33,0 °C à 760 mmHg
Formule moléculaire : C28H54O6Sn
Point de fusion : -33°C

Point d'éclair : 283,3 ± 25,4 °C
Densité : 1,105 g/mL à 25 °C(lit.)
Point d'ébullition : 544,8 ± 33,0 °C à 760 mmHg
Point de fusion : -33°C
Formule moléculaire : C28H54O6Sn
Poids moléculaire : 605,435
Point d'éclair : 283,3 ± 25,4 °C
Masse exacte : 606.294250
PSA : 78,90000
LogP : 14h30
Pression de vapeur : 0,0±1,5 mmHg à 25°C
Indice de réfraction : n20/D 1,465 (lit.)
Formule moléculaire : C28H54O6Sn

Poids moléculaire : 605,4348
InChI : InChI=1/3C8H16O2.C4H9.Sn/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;1-3-4-2;/h3*7H,3-6H2 ,1-2H3,(H,9,10);1,3-4H2,2H3;/q;;;;+3/p-3/r3C8H16O2.C4H9Sn/c3*1-3-5-6-7( 4-2)8(9)10;1-2-3-4-5/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);2-4H2,1H3/q;;; +3/p-3
Numéro de registre CAS : 23850-94-4
EINECS : 245-912-1
Formule composée : C28H54O6Sn
Poids moléculaire : 605,43
Aspect : Liquide jaune
Point de fusion : -33 °C
Point d'ébullition : 228 °C/760 mmHg
Densité : 1,105 g/mL (25 °C)
Solubilité dans H2O : Insoluble
Indice de réfraction : n20/D 1,465
Masse exacte : 606,294241 g/mol
Masse monoisotopique : 606,294241 g/mol

CAS : 23850-94-4
EINECS : 245-912-1
InChI : InChI=1/3C8H16O2.C4H9.Sn/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;1-3-4-2;/h3*7H,3-6H2 ,1-2H3,(H,9,10);1,3-4H2,2H3;/q;;;;+3/p-3/r3C8H16O2.C4H9Sn/c3*1-3-5-6-7( 4-2)8(9)10;1-2-3-4-5/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);2-4H2,1H3/q;;; +3/p-3
Formule moléculaire : C28H54O6Sn
Masse molaire : 605,43
Densité : 1,105 g/mLat 25°C(lit.)
Point de fusion : -33°C
Point de Boling : 544,8 ± 33,0 °C (prédit)
Point d'éclair : > 230 °F
Solubilité dans l'eau : 152 μg/L à 20 ℃
Solubilité : 34,386 g/L dans des solvants organiques à 20 ℃
Pression de vapeur : 0,47 Pa à 25 ℃
Gravité spécifique : 1,105
Condition de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
Indice de réfraction : n20/D 1,465 (lit.)



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 220 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du TIB KAT 220 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du TIB KAT 220 :
-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 TIB KAT 220 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 220 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 220 :
-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

TIB KAT 220
DESCRIPTION:

TIB KAT 220 est utilisé comme catalyseur dans les revêtements en poudre.
TIB KAT 220 convient aux peintures et revêtements.
TIB KAT 220 est un catalyseur liquide utilisé dans la production de plastifiants, de polyesters saturés et insaturés et dans le durcissement de revêtements en poudre à base de polyuréthane.
TIB KAT 220 a une teneur en étain de 18,8 à 20,6 %.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE TIB KAT 220 :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérations relatives à l'élimination :
Méthodes de traitement des déchets :
Produit:
Proposez des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise d’élimination agréée.
Contactez un service professionnel agréé d’élimination des déchets pour éliminer ce matériau.
Emballages contaminés :
Éliminer comme produit non utilisé.
TIB KAT 220
TIB KAT 220 est utilisé comme catalyseur dans les revêtements en poudre.
TIB KAT 220 convient aux peintures et revêtements.
TIB KAT 220 est un catalyseur liquide utilisé dans la production de plastifiants, de polyesters saturés et insaturés et dans le durcissement de revêtements en poudre à base de polyuréthane.

CAS : 23850-94-4
MF : C28H54O6Sn
MW : 605,43
EINECS : 245-912-1

Synonymes
N-BUTYLTRIS(2-ETHYLHEXANOATE)TIN;BUTYLTIN TRIS(2-ETHYLHEXANOATE);Butyltriséthylhexanoatetin;Stannane, butyltris(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy-;Dérivé de monobutylétain;Monobutylétain-tris-(éthylhexoate);Butylétain tris- (2-éthoxyhexanoate);Butyltris(2-éthylhexanoyloxy)étain (IV)

TIB KAT 220 a une teneur en étain de 18,8 à 20,6 %.
TIB KAT 220 est un liquide transparent jaune clair, soluble dans la plupart des solvants organiques, insoluble dans l'eau.
C'est une sorte de catalyseur d'estérification avec une faible quantité d'hydrolyse et une activité catalytique élevée.
TIB KAT 220 est principalement utilisé pour l'estérification et la polycondensation avec une température de réaction de 210 ~ 240 "C, et la température de réaction maximale peut atteindre 250C.
TIB KAT 220 est neutre et n'a aucun effet corrosif sur les équipements.
Une fois la réaction terminée, le TIB KAT 220 n'a pas besoin d'être séparé et n'affecte pas la qualité du produit final.

Propriétés chimiques du TIB KAT 220
Point de fusion : -33°C
Point d'ébullition : 544,8 ± 33,0 °C (prévu)
Densité : 1,105 g/mL à 25 °C(lit.)
Pression de vapeur : 0,47 Pa à 25 ℃
Indice de réfraction : n20/D 1,465 (lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : 34,386 g/L dans des solvants organiques à 20 ℃
Gravité spécifique : 1,105
Solubilité dans l'eau : 152 μg/L à 20 ℃
LogP : 2,55 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 23850-94-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 220 (23850-94-4)

Application
TIB KAT 220 est un composé organostannique qui peut être utilisé pour la synthèse de polyester saturé pour le revêtement en poudre, le revêtement en bobine (acier), la peinture isolante, etc.
Utilisé pour la synthèse de polyester insaturé ; Utilisé pour la synthèse de résine technique PBT et d'autres produits de réaction d'estérification et de transestérification.
TIB KAT 223
Le TIB KAT 223 est un composé chimique utilisé dans diverses applications, notamment comme catalyseur dans la synthèse organique, comme réactif dans les expériences de laboratoire et comme intermédiaire dans la production de certains plastiques.
Le TIB KAT 223 est également utilisé dans certaines applications médicales.
Cet article discutera de la méthode de synthèse, des applications de recherche scientifique, du mécanisme d'action, des effets biochimiques et physiologiques, des avantages et des limites pour les expériences de laboratoire et des orientations futures pour le TIB KAT 223.

CAS : 1067-33-0
MF : C12H24O4Sn
MW : 351,03
EINECS : 213-928-8

TIB KAT 223 présente plusieurs avantages pour une utilisation en laboratoire.
Le TIB KAT 223 est relativement peu coûteux et facile à obtenir, et il peut être utilisé dans une variété de réactions.
Cependant, le TIB KAT 223 peut également être toxique et corrosif, il doit donc être manipulé avec précaution.
Le TIB KAT 223 s'est avéré avoir certains effets biochimiques et physiologiques.
Il a été démontré que le TIB KAT 223 a un effet inhibiteur sur certaines enzymes et qu'il a également un effet sur le métabolisme de certains médicaments.

De plus, le TIB KAT 223 s'est avéré avoir un effet sur la régulation de certaines hormones dans le corps.
TIB KAT 223 est un composé chimique dont la formule est C10H16O2Sn.
Le TIB KAT 223 est un liquide incolore d'une densité de 1,07 g/cm3 et d'un point d'ébullition de 170°C.
TIB KAT 223 est soluble dans l'eau et peut être utilisé comme scellant, revêtement ou adhésif pour le papier, la fabrication et la solution de réaction.
Le TIB KAT 223 s'est avéré réactif avec les acides gras et les oxygènes carbonylés, ce qui peut entraîner sa décomposition par la chaleur ou la lumière.

TIB KAT 223 est un composé chimique dont la formule est C10H16O2Sn.
Le TIB KAT 223 est un liquide incolore d'une densité de 1,07 g/cm3 et d'un point d'ébullition de 170°C.
TIB KAT 223 est soluble dans l'eau et peut être utilisé comme scellant, revêtement ou adhésif pour le papier, la fabrication et la solution de réaction.
Le TIB KAT 223 s'est avéré réactif avec les acides gras et les oxygènes carbonylés, ce qui peut entraîner sa décomposition par la chaleur ou la lumière.

TIB KAT 223 Propriétés chimiques
Point de fusion : 7-10 °C (lit.)
Point d'ébullition : 142-145 °C10 mm Hg (lit.)
Densité : 1,32 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 12 (vs air)
Pression de vapeur : 1,3 mm Hg ( 25 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,471(lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : 0,006 g/l
Forme : liquide
Gravité spécifique : 1,32
Couleur : incolore
Solubilité dans l'eau : insoluble
BRN : 4136035
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 3,39 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 1067-33-0 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : TIB KAT 223 (1067-33-0)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 223 (1067-33-0)

Les usages
Comme stabilisant dans les composés organiques chlorés et comme catalyseur pour les réactions de condensation.
Le TIB KAT 223 est utilisé comme stabilisant pour le chlorure de polyvinyle.
TIB KAT 223 agit comme catalyseur pour la préparation de mousses de silicone et d'uréthane.
De plus, TIB KAT 223 est utilisé comme agent de durcissement pour les élastomères de silicone.
En plus de cela, TIB KAT 223 est utilisé comme précurseur pour les matériaux de détection de gaz d'oxyde d'étain (IV) à couche mince par dépôt chimique en phase vapeur assisté par laser.

Le TIB KAT 223 est utilisé dans un certain nombre d'applications de recherche scientifique, notamment comme réactif pour la synthèse de composés organiques, comme catalyseur pour certaines réactions organiques et comme intermédiaire dans la production de certains plastiques.
Le TIB KAT 223 est également utilisé dans certaines applications médicales, telles que la production de certains produits pharmaceutiques.

Profil de réactivité
TIB KAT 223 est stable dans des conditions normales de laboratoire.
TIB KAT 223 peut réagir avec les oxydants.
Fortement réactif avec de nombreux autres groupes.
Incompatible avec les acides et les bases.
Les organométalliques sont de bons réducteurs et donc incompatibles avec les oxydants.
Forme un précipité blanc dans l'eau.
Insoluble dans l'eau.

Méthode de synthèse
Le TIB KAT 223 est synthétisé par une réaction entre le trichlorure de butylétain et l'acide acétique.
La réaction est généralement effectuée dans un solvant polaire tel que le méthanol ou l'éthanol, et le produit résultant est un liquide incolore.
La réaction peut être catalysée par une base telle que l'hydroxyde de potassium, qui aide à accélérer la réaction.

Synonymes
DIACÉTATE DE DIBUTYLTIN
1067-33-0
Stannane, bis(acétyloxy)dibutyl-
Diacétoxybutylétain
Diacétoxydibutylétain
Diacétate de di-n-butylétain
Bis(acétyloxy)dibutylstannane
Diacétate de dibutylétain
Stannane, diacétoxydibutyl-
T 1 (catalyseur)
Diacétoxydibutylstannane
Diacétate de dibutylstannium
Fomrez sul-3
Diacétoxydibutylétain
Di(acétate) de dibutylétain
BA 2726
NCI-C02028
Étain, dibutyl-, diacétate
Acétate de dibutylétain
Bis(acétato)dibutylétain
Di-n-butyldiacétoxyétain
Dibutyldiacétoxystannane
Caswell n ° 293A
BC9AZH1UZG
Acétate de [acétyloxy(dibutyl)stannyle]
NSC 8786
CCRIS 218
bis(acétyloxy)(dibutyl)stannane
DTXSID3020419
Acide acétique, 1,1'-(dibutylstannylène) ester
HSDB 4115
T 1 (VAN)
NSC-8786
EINECS 213-928-8
EINECS 241-521-5
T 1
Métacure T-1
17523-06-7
Étain, diacétate
Ti (catalyseur)
Diacétate d'étain Dibutly
UNII-BC9AZH1UZG
Diacétate de di-n-butylétain
diacétate de dibutylstannanediyle
bis(acétyloxy)dibutylstannane
DTXCID30419
C12-H24-O4-Sn
NSC8786
DIACÉTATE DE DIBUTYLTIN [HSDB]
BAA06733
WLN : 1VO-SN-4&4&OV1
Tox21_200116
[acétyloxy(dibutyl)stannyl] éthanoate
Diacétate de dibutylétain, qualité technique
LS-421
MFCD00008697
AKOS006029123
NCGC00164363-01
NCGC00164363-02
NCGC00257670-01
NCI60_041940
CAS-1067-33-0
ester d'acide acétique [acétyloxy(dibutyl)stannyle]
EC 213-928-8
F88278
A801493
J-001638
Q27274595
TIB KAT 223
TIB KAT 223 appartient à la famille des TIB KAT 223, qui sont des composés organométalliques contenant une liaison carbone-étain.
TIB KAT 223, La coordination et la réactivité du centre d'étain font de TIB KAT 223 des catalyseurs efficaces pour certaines réactions.
TIB KAT 223, TIB KAT 223 peut stabiliser les intermédiaires réactifs au cours d'une réaction.

CE / Numéro de liste : 483-270-6
No CAS: 54068-28-9
Formule moléculaire: C26H46O4Sn
Poids moléculaire: 541.36

TIB KAT 223, également connu sous le nom de bis(2,4-pentanedionato)octylditin ou simplement étain(IV) 2,4-pentanedionate, est un composé organostannique.
La formule chimique de TIB KAT 223s est C32H60O4Sn, et son nom systématique est di-n-octylbis[(2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate]tin.
TIB KAT 223, également connu sous le nom de dilaurate de dibutylétain, est un composé organostannique largement utilisé qui a attiré l'attention de la communauté scientifique en raison de ses propriétés uniques et de ses applications potentielles dans divers domaines de la recherche et de l'industrie.

TIB KAT 223 comporte deux groupes octyle (C8H17) attachés à un atome d'étain (Sn), et chaque groupe octyle est coordonné à un ligand pentane-2,4-dionato (également connu sous le nom d'acétylacétonate).
TIB KAT 223 a été utilisé dans diverses applications, notamment comme catalyseurs, stabilisants dans la production de PVC et biocides.
TIB KAT 223 est constitué d'un atome central d'étain lié à deux ligands pentane-2,4-dionato (acétylacétonate) et à deux groupes octyle (C8H17).

La coordination de ces ligands forme une géométrie plane carrée autour de l'atome d'étain.
TIB KAT 223 est généralement un solide jaune ou orange, soluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 223 est un composé organostannique complexe composé de deux groupes butyle attachés à un atome central d'étain, ainsi que de deux molécules de pentane-2,4-dione, également appelées acétylacétone ou ACA.

La formule moléculaire de TIB KAT 223 est C32H58O4Sn, et il a un poids moléculaire de 631,5 g / mol.
TIB KAT 223 a été synthétisé pour la première fois dans les années 1950, et il est depuis devenu un catalyseur couramment utilisé dans diverses réactions chimiques, y compris la synthèse de polyuréthanes, de polyesters et d'autres polymères.
Le TIB KAT 223 est également utilisé comme stabilisant dans les plastiques PVC et comme agent de durcissement dans le caoutchouc de silicone.

TIB KAT 223 ont un atome central d'étain qui peut former des liaisons de coordination avec d'autres molécules.
TIB KAT 223 a souvent un site de coordination ouvert disponible pour la réaction avec d'autres réactifs.
La coordination et la réactivité du centre d'étain font de TIB KAT 223 des catalyseurs efficaces pour certaines réactions.

TIB KAT 223, présente des propriétés acides de Lewis.
Ils peuvent agir comme accepteurs d'électrons, formant des complexes de coordination avec des espèces riches en électrons, telles que les nucléophiles ou les bases de Lewis.
Ce comportement acide de Lewis leur permet de faciliter diverses transformations chimiques.

TIB KAT 223 peut activer certaines liaisons chimiques, ce qui les rend plus sensibles aux réactions.
Par exemple, ils peuvent se coordonner avec des groupes carbonyles et les activer pour l'addition nucléophile ou favoriser la formation de liaisons C-C dans les réactions de couplage croisé.

Ils peuvent se coordonner avec des états de transition ou des intermédiaires de réaction, réduisant ainsi leur énergie et facilitant le processus de réaction.
TIB KAT 223 comporte souvent des ligands chélatants, tels que les ligands acétylacétonates dans le cas de TIB KAT 223.
La chélation implique la formation d'une structure annulaire avec l'atome métallique central, ce qui améliore la stabilité et la réactivité du complexe catalytique.

Les TIB KAT 223 peuvent présenter des propriétés régi et stéréosélectives, permettant de contrôler l'orientation et la configuration des produits de réaction.
Cette sélectivité est souvent attribuée à l'environnement de coordination spécifique et aux effets stériques du catalyseur organostannique.
TIB KAT 223 peut être facilement modifié en changeant les ligands attachés à l'atome d'étain.

Cette flexibilité permet la conception et la synthèse de catalyseurs aux propriétés adaptées.
En sélectionnant des ligands spécifiques, la réactivité, la sélectivité et la stabilité du catalyseur peuvent être ajustées pour s'adapter à différentes réactions.
TIB KAT 223 peut subir des réactions redox, ce qui lui permet de participer aux processus de transfert d'électrons pendant la catalyse.

Les propriétés redox de TIB KAT 223 peuvent permettre l'activation ou la transformation de substrats impliqués dans la réaction, favorisant les transformations chimiques souhaitées.
TIB KAT 223 participe souvent à des cycles catalytiques, où ils subissent une série de réactions avec les réactifs, les intermédiaires et les produits.
Le catalyseur est régénéré à la fin du cycle, ce qui le rend disponible pour des réactions ultérieures.

Les TIB KAT 223 sont généralement utilisés comme catalyseurs homogènes, ce qui signifie qu'ils sont dissous dans la même phase que les réactifs.
Cela permet un contact intime entre le catalyseur et les réactifs, facilitant des interactions efficaces et favorisant les voies de réaction souhaitées.
TIB KAT 223 peut présenter une efficacité catalytique élevée, permettant des vitesses de réaction plus rapides et des rendements plus élevés des produits souhaités.

La combinaison des propriétés catalytiques mentionnées précédemment, telles que l'acidité de Lewis, la modification du ligand et les propriétés redox, contribue à leur efficacité en tant que catalyseurs.
TIB KAT 223 trouve des applications dans divers processus industriels, y compris la production de polymères, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques fins.
Leur utilisation peut conduire à une amélioration de l'efficacité des réactions, à une réduction des temps de réaction et à une sélectivité accrue, ce qui en fait des outils précieux dans la fabrication à grande échelle.

Les TIB KAT 223 continuent de faire l'objet de travaux de recherche et développement.
TIB KAT 223 s'est avéré efficace dans un large éventail de réactions, y compris l'estérification, la transestérification, la polymérisation, la formation de liaisons carbone-carbone, et plus encore.
Leur polyvalence en fait des outils précieux dans les TIB KAT 223 et les processus industriels.

TIB KAT 223, ont été utilisés comme catalyseurs dans diverses réactions organiques.
Ils peuvent faciliter des réactions telles que les processus d'estérification, de transestérification et de polymérisation.
Les TIB KAT 223 ont été utilisés comme stabilisants thermiques et catalyseurs dans la production de polychlorure de vinyle (PVC).

TIB KAT 223 aide à prévenir la dégradation du PVC pendant le traitement et l'utilisation, améliorant ainsi sa durabilité et sa stabilité thermique.
Certains TIB KAT 223, cependant, ont été utilisés comme biocides et agents antisalissure pour contrôler la croissance d'organismes comme les algues, les bactéries et les balanes sur les surfaces immergées. Cependant, l'utilisation de certains TIB KAT 223 en tant que biocides a été limitée en raison de leur impact environnemental.

Le TIB KAT 223 et le TIB KAT 223 apparenté ont été utilisés dans la synthèse d'autres complexes organométalliques et composés organiques.
Le TIB KAT 223, y compris le TIB KAT 223, ont soulevé des préoccupations en raison de leur toxicité potentielle et de leur impact environnemental.
Certains TIB KAT 223, comme le tributylétain (TBT), se sont révélés toxiques pour la vie aquatique et ont été réglementés ou interdits dans de nombreux pays.

TIB KAT 223 est important pour manipuler, utiliser et éliminer TIB KAT 223 conformément aux consignes de sécurité et aux réglementations locales.
TIB KAT 223 peut être synthétisé par réaction du chlorure d'étain(IV) (SnCl4) avec l'acétylacétone (pentane-2,4-dione) en présence d'alcool octylique.
La réaction se produit généralement dans des conditions de reflux dans un solvant organique tel que le toluène ou le chloroforme.

TIB KAT 223 appartient à une classe de composés appelés acétylacétonates métalliques.
Les ligands acétylacétonates (acac) sont des ligands bidentates, ce qui signifie qu'ils se coordonnent au centre métallique par deux atomes d'oxygène.
Les ligands acétylacétonates de TIB KAT 223 chélatent l'atome d'étain, formant un complexe stable.

TIB KAT 223 présente des caractéristiques spectrales caractéristiques qui peuvent être analysées à l'aide de diverses techniques spectroscopiques.
Par exemple, la spectroscopie infrarouge (IR) peut être utilisée pour identifier les pics caractéristiques associés aux ligands acétylacétonates et à d'autres groupes fonctionnels présents dans le composé.
TIB KAT 223, y compris TIB KAT 223, ont été explorés pour leurs applications potentielles en science des matériaux.

Les TIB KAT 223 ont été incorporés dans des matériaux polymères pour améliorer leurs propriétés, telles que la résistance mécanique, la stabilité thermique et l'ignifugation.
Les propriétés et les applications du TIB KAT 223 et des composés apparentés ont fait l'objet d'études de recherche.
Ces études visent à comprendre leur comportement chimique, à explorer leurs applications potentielles et à étudier leur impact environnemental et leur toxicité.

TIB KAT 223 appartient à la classe des composés organostanniques(IV).
TIB KAT 223 présente généralement des nombres de coordination de quatre ou cinq autour de l'atome d'étain.
Dans le cas de TIB KAT 223, il adopte une géométrie plane carrée, où les deux ligands acétylacétonates et deux groupes octyles sont disposés autour de l'atome central d'étain.

Les composés organostanniques(IV) comme TIB KAT 223 sont généralement stables dans des conditions normales.
Ils peuvent résister à des températures modérées et présenter une bonne stabilité thermique.
Cependant, à des températures élevées ou dans certaines conditions, le TIB KAT 223 peut subir des réactions de décomposition ou de réarrangement.

Densité: 1.12 [à 20 ° C]
pression de vapeur: 0.002Pa à 20°C
Solubilité dans l'eau : 0,01ng/L à 20°C
LogP: 9.259 à 20°C

TIB KAT 223 est un liquide incolore ou jaune pâle qui est insoluble dans l'eau mais soluble dans de nombreux solvants organiques, y compris l'acétone, le benzène et le toluène.
TIB KAT 223 a un point d'ébullition de 270-280°C et un point de fusion de -18°C.

TIB KAT 223 est sensible à l'hydrolyse, ce qui peut entraîner la formation de composés toxiques tels que l'oxyde TIB KAT 223 et le dichlorure DTIB KAT 223.
TIB KAT 223 est également connu pour subir une décomposition à des températures élevées, produisant des fumées toxiques d'oxyde d'étain et de monoxyde de carbone.

Toxicité et risques pour la santé
TIB KAT 223, y compris TIB KAT 223, sont connus pour posséder divers degrés de toxicité.
Ils peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement.

Certains TIB KAT 223 ont été associés à une toxicité pour la reproduction et le développement, ainsi qu'à des propriétés perturbant le système endocrinien.
Il est important de manipuler ces composés avec prudence et de suivre les mesures de sécurité appropriées.

Statut réglementaire
En raison de leur toxicité potentielle et de leur impact sur l'environnement, l'utilisation de certains TIB KAT 223 a été réglementée ou restreinte dans de nombreux pays.
Par exemple, le tributylétain (TBT), qui est un composé organostannique couramment utilisé, a été progressivement retiré de l'utilisation dans les peintures antisalissure marines en raison de ses effets néfastes sur les écosystèmes marins.

Composés alternatifs
Ces dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour le développement de composés alternatifs pour remplacer certains TIB KAT 223 à haute toxicité.
Les chercheurs ont exploré d'autres catalyseurs et stabilisants à base de métaux qui peuvent fournir des fonctionnalités similaires tout en étant moins nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

Recherche et progrès
Les recherches en cours visent à mieux comprendre les propriétés, la réactivité et les applications du TIB KAT 223.
Cela comprend l'étude de leur activité catalytique dans diverses transformations organiques, l'exploration de leur potentiel en tant que matériaux luminescents et l'étude de leur comportement dans différentes conditions environnementales.

Utilise
TIB KAT 223 est utilisé dans les produits suivants: adhésifs et produits d'étanchéité, produits de revêtement, produits chimiques et colorants pour papier, polymères et produits de traitement des textiles et colorants.
TIB KAT 223 a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
TIB KAT 223 est utilisé dans les domaines suivants: travaux de construction et de construction.

TIB KAT 223 est utilisé pour la fabrication de: textile, cuir ou fourrure, bois et produits du bois, pâte à papier, papier et produits en papier, produits en caoutchouc, produits en plastique, équipements électriques, électroniques et optiques et machines et véhicules.
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 223 peut se produire à partir d'une utilisation industrielle: dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique, comme agent technologique, formulation dans des matériaux et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Il est couramment utilisé comme stabilisant thermique dans les formulations de PVC (polychlorure de vinyle).

TIB KAT 223 aide à prévenir la dégradation du PVC pendant le traitement et l'exposition à la chaleur ou aux rayons UV.
TIB KAT 223 peut agir comme catalyseur ou co-catalyseur dans diverses réactions organiques, y compris les réactions d'estérification, de transestérification et de polymérisation.
Les propriétés de coordination du TIB KAT 223s et la nature acide de Lewis le rendent utile pour promouvoir des transformations chimiques spécifiques.

TIB KAT 223 peut fonctionner comme plastifiant dans certaines applications.
Des plastifiants sont ajoutés aux polymères pour améliorer leur flexibilité, leur douceur et leurs propriétés de traitement.
Cependant, il est important de noter que TIB KAT 223 n'est pas couramment utilisé comme plastifiant primaire, et d'autres plastifiants comme le phtalate de dioctyle (DOP) sont plus largement utilisés à cette fin.

TIB KAT 223 peut être utilisé comme promoteur d'adhérence dans les revêtements et les adhésifs.
Il aide à améliorer l'adhérence du revêtement ou de l'adhésif à divers substrats, améliorant ainsi la force de collage globale.
TIB KAT 223 peut fonctionner comme additif lubrifiant, en particulier dans les fluides de travail des métaux et les lubrifiants industriels.

TIB KAT 223 peut réduire la friction et l'usure entre les surfaces métalliques, améliorant ainsi l'efficacité et la durée de vie des systèmes mécaniques.
TIB KAT 223, possède des propriétés antioxydantes.
Ils peuvent inhiber ou ralentir le processus d'oxydation, protégeant les matériaux de la dégradation causée par l'exposition à l'oxygène et à d'autres espèces réactives.

TIB KAT 223 a été étudié comme additif de carburant pour améliorer les propriétés de combustion des carburants.
Il peut améliorer la stabilité, l'efficacité et les caractéristiques d'émission de certaines formulations de carburant.
TIB KAT 223 Rôle d'agent de réticulation, TIB KAT 223 peut faciliter la réticulation des polymères.

TIB KAT 223 peut favoriser la formation de liaisons chimiques fortes entre les chaînes de polymères, conduisant à une amélioration des propriétés mécaniques et thermiques des polymères réticulés résultants.
Les TIB KAT 223 ont été explorés pour leur potentiel dans les matériaux électroluminescents, tels que les diodes électroluminescentes organiques (OLED).
TIB KAT 223 peut servir de composant ou de dopant dans ces matériaux pour améliorer leurs propriétés luminescentes.

TIB KAT 223 possède des propriétés chélatantes dues aux ligands acétylacétonates.
Il peut former des complexes stables avec des ions métalliques, offrant des applications dans des domaines tels que l'extraction, la séparation et la catalyse des métaux.
TIB KAT 223, y compris TIB KAT 223, ont été étudiés pour leur utilisation potentielle dans des dispositifs photovoltaïques tels que les cellules solaires.

Ils peuvent être utilisés comme matériaux de transport d'électrons ou comme composants de formulations de cellules solaires en pérovskite.
TIB KAT 223 peut être utilisé comme additif dans les formulations de polymères pour modifier leurs propriétés.
Il peut améliorer la résistance aux chocs, la stabilité à la chaleur et l'ignifugation des polymères.

Les TIB KAT 223 ont été explorés pour leur potentiel en tant que matériaux de détection de gaz.
Le TIB KAT 223 peut être intégré dans des capteurs de gaz pour détecter des gaz ou des vapeurs spécifiques.
TIB KAT 223, y compris TIB KAT 223, ont été étudiés pour leurs propriétés biocides.

Ils ont montré leur efficacité contre certains micro-organismes et ont été envisagés pour diverses applications antimicrobiennes.
TIB KAT 223 peut être utilisé comme agent de réticulation dans la production de mousses de polyuréthane, de produits d'étanchéité et d'adhésifs.
Il contribue à améliorer les propriétés mécaniques et la durabilité de ces matériaux.

TIB KAT 223 a été utilisé comme agent antisalissure dans les revêtements marins.
TIB KAT 223 peut inhiber la croissance des organismes marins sur les coques des navires, prévenir l'encrassement biologique et améliorer les performances du navire.
TIB KAT 223 peut être utilisé comme agent de réticulation dans la production de mousses de polyuréthane, de produits d'étanchéité et d'adhésifs.

TIB KAT 223, sont utilisés comme catalyseurs dans une gamme de réactions organiques.
Ils peuvent favoriser les processus d'estérification, de transestérification et de polymérisation en facilitant la formation ou la rupture de liaisons chimiques.
TIB KAT 223 a été utilisé comme stabilisant thermique et catalyseur dans la production de polychlorure de vinyle (PVC).

TIB KAT 223 aide à prévenir la dégradation du PVC pendant le traitement et l'utilisation, améliorant ainsi sa durabilité et sa stabilité thermique.
Bien que le TIB KAT 223 lui-même puisse ne pas avoir de propriétés biocides directes, certains TIB KAT 223 ont été utilisés comme biocides et agents antisalissures.
TIB KAT 223 peut inhiber la croissance d'organismes comme les algues, les bactéries et les balanes sur les surfaces submergées. Cependant, l'utilisation de biocides organostanniques spécifiques a été restreinte en raison de leur impact environnemental.

TIB KAT 223 et TIB KAT 223 apparenté sont utilisés dans la synthèse d'autres complexes organométalliques et composés organiques.
Ils peuvent servir de matières premières ou d'intermédiaires dans diverses réactions chimiques, facilitant la formation des produits souhaités.
Les TIB KAT 223 ont été explorés pour leurs applications potentielles en science des matériaux.

Ils ont été incorporés dans des matériaux polymères pour améliorer leurs propriétés, telles que la résistance mécanique, la stabilité thermique et l'ignifugation.
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 223 peut se produire à partir d'une utilisation industrielle: formulation dans les matériaux, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique et comme auxiliaire technologique.
D'autres rejets de TIB KAT 223 dans l'environnement sont susceptibles de se produire à partir de l'utilisation à l'intérieur (p. ex. liquides et détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et de l'utilisation à l'extérieur.

Le TIB KAT 223 peut être trouvé dans des articles complexes, sans intention de rejet: véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et piles et accumulateurs électriques.
TIB KAT 223 peut être trouvé dans les produits avec des matériaux à base de: tissus, textiles et vêtements (par exemple, vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles) et cuir (par exemple, gants, chaussures, sacs à main, meubles).
D'autres rejets dans l'environnement de TIB KAT 223 sont susceptibles de provenir : de l'utilisation à l'intérieur comme substance réactive.

TIB KAT 223, peut être utilisé comme additif dans les formulations d'adhésifs et de produits d'étanchéité.
Ils peuvent améliorer la force de collage, les propriétés d'adhérence et la durabilité de ces matériaux.
Les TIB KAT 223 ont été utilisés comme catalyseurs dans les réactions de polymérisation.

Ils peuvent initier ou accélérer la polymérisation de certains monomères, conduisant à la formation de polymères aux propriétés spécifiques.
TIB KAT 223 peut agir comme agent de réticulation dans les systèmes polymères.
Ils facilitent la formation de liaisons chimiques entre les chaînes de polymères, améliorant la résistance mécanique, la résistance à la chaleur et la stabilité chimique des matériaux réticulés résultants.

TIB KAT 223 peut être utilisé comme additif dans les formulations de peinture et de revêtement.
Il peut améliorer la dispersion des pigments, améliorer l'adhérence du revêtement aux substrats et fournir une résistance à la dégradation et aux intempéries.
Certains TIB KAT 223 ont été étudiés pour leurs applications potentielles dans les dispositifs photovoltaïques.

Ils peuvent être incorporés dans des cellules solaires à couche mince ou utilisés comme sensibilisants dans des cellules solaires sensibilisées aux colorants pour améliorer leur efficacité et leur performance.
TIB KAT 223 peut être utilisé comme étalon ou matériau de référence dans les techniques de chimie analytique.
Ils peuvent servir d'étalons d'étalonnage pour identifier et quantifier TIB KAT 223 dans divers échantillons.

Le TIB KAT 223 continue de faire l'objet de recherche et de développement.
Les scientifiques et les chercheurs explorent leur réactivité chimique, étudient de nouvelles applications et étudient leurs interactions avec d'autres composés et matériaux.

TIB KAT 223, ont été utilisés dans l'industrie textile comme additifs pour améliorer la teinture, la solidité des couleurs et la performance globale des matériaux textiles.
Ils peuvent améliorer la liaison des colorants aux fibres et augmenter la durabilité des tissus teints.

TIB KAT 223 a été étudié en tant qu'additif antioxydant et anticorrosif dans diverses applications.
Il peut aider à protéger les matériaux et les surfaces contre la dégradation oxydative et la corrosion, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Les TIB KAT 223 ont été utilisés comme additifs lubrifiants pour améliorer les propriétés de lubrification et réduire la friction et l'usure dans les systèmes mécaniques.
TIB KAT 223 peut améliorer la résistance du film et les caractéristiques anti-usure des lubrifiants.
TIB KAT 223 ont été utilisés comme outils de recherche dans diverses études scientifiques.

Ils peuvent servir de composés modèles pour étudier les réactions chimiques, comprendre la chimie de coordination et explorer la réactivité des espèces organostanniques.
TIB KAT 223, ont été utilisés dans la synthèse de cadres organométalliques.
Les MOF sont des matériaux poreux avec un large éventail d'applications potentielles, telles que le stockage, la séparation et la catalyse du gaz.

TIB KAT 223 peut être utilisé pour la modification de surface des matériaux afin d'améliorer leur hydrophobicité, leurs propriétés d'adhérence ou d'autres caractéristiques de surface.
Il peut être appliqué sur divers substrats, y compris les métaux, les plastiques et le verre.
TIB KAT 223, ont été étudiés pour leurs applications potentielles dans les matériaux photoluminescents.

Ils peuvent être utilisés comme composants dans des systèmes luminescents, tels que les diodes électroluminescentes organiques (OLED) et les dispositifs optoélectroniques.
TIB KAT 223 peut être utilisé comme additif dans les formulations de polymères pour améliorer leur aptitude au traitement, leurs propriétés mécaniques et leur stabilité.
Il peut améliorer le flux de fusion, la résistance aux chocs et la résistance à la chaleur des polymères.

Les TIB KAT 223 ont été utilisés dans le procédé MOCVD, une technique utilisée pour le dépôt de couches minces dans la fabrication de semi-conducteurs.
TIB KAT 223 peut servir de précurseur pour le dépôt de films contenant de l'étain.
Certains TIB KAT 223, y compris TIB KAT 223, ont été étudiés pour leur utilisation potentielle dans des applications de détection de gaz.

Ils peuvent être incorporés dans des capteurs de gaz pour détecter des gaz ou des vapeurs spécifiques, tels que les composés organiques volatils (COV).
TIB KAT 223 et d'autres TIB KAT 223 ont été utilisés dans des études de chimie supramoléculaire.
Ils peuvent participer à des processus d'auto-assemblage et former des structures supramoléculaires avec des propriétés spécifiques, telles que les interactions hôte-invité et la reconnaissance moléculaire.

Les TIB KAT 223 ont été utilisés dans les applications de revêtement et de placage métallique.
TIB KAT 223 peut être utilisé comme précurseur dans les procédés de galvanoplastie pour déposer des films contenant de l'étain sur divers substrats.

TIB KAT 223 continue de faire l'objet de recherches et de développements.
Les scientifiques et les chercheurs explorent ses applications potentielles dans divers domaines, étudient ses propriétés chimiques et développent de nouveaux dérivés et formulations.

Formulation ou réemballage
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 223 peut se produire à partir d'une utilisation industrielle: formulation de mélanges, formulation dans des matériaux, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique et comme auxiliaire technologique.

Propriétés:
Apparence: Il s'agit généralement d'un liquide ou d'un solide visqueux jaune à brunâtre, selon la température.
Solubilité: Il est insoluble dans l'eau, mais soluble dans les solvants organiques tels que le chloroforme, le toluène et le dichlorométhane.
Stabilité: Il est stable dans des conditions normales mais peut se décomposer à des températures élevées, libérant des vapeurs toxiques d'oxyde d'étain.

Synonymes
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain
(Z)-4-oxopen-2-en-2-olate ; pentane ; étain (4+)
EINECS 245-152-0
Étain, dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)-
CE 245-152-0
Étain, dibutylbis(2,4-pentanedionato-kappaO2,kappaO4)-, (OC-6-11)-
Bis(2,4-pentanedionate) de dioctylétain(IV)
Acétylacétonate de dioctylétain(IV)
Bis(acétylacétonate) de dioctylétain
Bis(pentane-2,4-dionate) de dioctylétain
Dioctylétain bis(2,4-pentanedionato)
Bis(2,4-pentanedionate) d'octylétain(IV)
Acétylacétonate d'octylétain(IV)
Bis(acétylacétonate) d'octylétain
Bis(pentane-2,4-dionate) d'octylétain
Octylétain bis(2,4-pentanedionato)
TIB KAT 226


TIB KAT 226 est un catalyseur spécialisé utilisé dans la production de systèmes de polyuréthane.
Le TIB KAT 226 joue un rôle clé dans la facilitation des réactions de polycondensation des résines de silicium RTV et des silanes.
TIB KAT 226 est également utilisé dans les systèmes silyl MS 1K pour améliorer leurs performances.
En raison de sa sensibilité à l'humidité et au gel, une manipulation et un stockage soigneux sont essentiels.



APPLICATIONS


TIB KAT 226, en tant que catalyseur, trouve des applications polyvalentes dans la production de systèmes de polyuréthane utilisés dans un large éventail d'industries.
Sa capacité à catalyser les réactions de polycondensation des résines silicone RTV en fait un composant essentiel des mastics et adhésifs.
Dans l'industrie électronique, TIB KAT 226 peut être utilisé dans des adhésifs spécialisés pour le collage de composants électroniques.
L'une de ses principales applications concerne les systèmes silyl 1K MS, où il améliore l'adhérence et la durabilité dans diverses applications d'étanchéité et de collage.

L'influence du TIB KAT 226 sur la synthèse et le durcissement du polyuréthane le rend précieux dans la fabrication automobile pour les revêtements et les adhésifs.
Les propriétés du TIB KAT 226 sont particulièrement bénéfiques dans la formulation de revêtements résistants aux intempéries pour les applications de construction extérieures.
TIB KAT 226 peut jouer un rôle crucial dans les industries marines et aérospatiales en contribuant au développement de revêtements à haute résistance aux environnements difficiles.

TIB KAT 226 peut être appliqué dans les produits de maintenance industrielle, tels que les revêtements et les mastics, à des fins de réparation et de protection.
Les matériaux de revêtement de sol, lorsqu'ils sont traités avec des revêtements contenant du TIB KAT 226, peuvent présenter une résistance à l'usure et une durabilité améliorées.
La sensibilité du TIB KAT 226 à l'humidité nécessite des protocoles d'application et de stockage précis, ce qui en fait un choix idéal dans les environnements contrôlés.

Lorsqu'il est incorporé dans les peintures, TIB KAT 226 peut améliorer l'adhérence à divers substrats, ce qui donne des finitions plus durables.
L'efficacité catalytique de TIB KAT 226 joue un rôle essentiel dans l'accélération du temps de durcissement des produits en polyuréthane, augmentant ainsi l'efficacité de la production.
Sa compatibilité avec les agents de couplage au silane contribue à l'amélioration des performances et des propriétés des matériaux dans diverses applications.

L'utilisation de TIB KAT 226 dans les systèmes silyl MS 1K garantit d'excellentes capacités d'adhérence et d'étanchéité dans les applications de construction et automobiles.
La sensibilité du TIB KAT 226 au gel nécessite un stockage et une manipulation soigneux pendant le transport et l'utilisation pour maintenir son efficacité.
Les fabricants de l'industrie des peintures et des revêtements apprécient TIB KAT 226 pour son rôle dans la production de revêtements durables de haute qualité pour diverses surfaces.

Dans l'industrie textile, le TIB KAT 226 peut être utilisé dans des revêtements spécialisés pour conférer une imperméabilité à l'eau ou d'autres propriétés souhaitables aux tissus.
Son application dans les adhésifs contribue à améliorer la force et la fiabilité de la liaison dans divers assemblages et produits industriels.
TIB KAT 226 est un composant essentiel dans la formulation de mastics haute performance utilisés dans les applications de construction et de fabrication.

L'industrie automobile bénéficie de l'utilisation de TIB KAT 226 dans la création de mastics et d'adhésifs automobiles résistants et durables.
Les propriétés catalytiques du composé optimisent la réticulation des résines de silicone RTV, ce qui améliore les performances dans les applications d'étanchéité.
TIB KAT 226 est recherché pour sa capacité à améliorer la résistance aux intempéries et la durée de vie des revêtements appliqués sur les structures et équipements extérieurs.
Son contrôle précis de la production de polyuréthane fait de TIB KAT 226 un outil précieux dans la formulation de matériaux aux propriétés constantes.

Lorsqu'il est intégré dans des formulations de mastic, le TIB KAT 226 peut améliorer le collage de matériaux dissemblables, augmentant ainsi la polyvalence des applications de mastic.
La fiabilité et la cohérence de TIB KAT 226 en font un choix privilégié pour diverses applications dans les domaines des adhésifs, des mastics et des revêtements.


TIB KAT 226 a plusieurs applications dans différentes industries.
Certaines de ses applications incluent :

Production de systèmes en polyuréthane :
Le TIB KAT 226 est utilisé comme catalyseur dans la fabrication de systèmes de polyuréthane, qui trouvent des applications dans diverses industries, notamment l'automobile, la construction et l'ameublement.

Réactions de polycondensation des résines de silicium RTV :
Le TIB KAT 226 joue un rôle essentiel dans la catalyse des réactions de polycondensation des résines silicone RTV (Room Temperature Vulcanization), utilisées dans les mastics et les adhésifs.

Polycondensation des silanes :
TIB KAT 226 facilite la polycondensation des silanes, qui sont cruciaux dans la production de matériaux avancés, tels que les organosilanes utilisés dans l'industrie électronique.

Systèmes 1K MS Silyl :
TIB KAT 226 est utilisé dans les systèmes de silyle MS (silicone à l'humidité) 1K (monocomposant), qui sont utilisés dans les mastics, les adhésifs et les revêtements avec une adhérence et une résistance aux intempéries améliorées.

Peintures et revêtements : TIB KAT 226 est intégré dans les formulations de peinture et de revêtement pour améliorer leurs performances, ce qui améliore l'adhérence, la résistance chimique et la durabilité.

Adhésifs :
TIB KAT 226 peut être utilisé dans des formulations adhésives pour améliorer les propriétés de liaison et la résistance globale.

Scellants :
Dans la production de mastics, TIB KAT 226 peut améliorer la vitesse de durcissement et contribuer au développement de joints fiables et durables.

Applications automobiles :
Le TIB KAT 226 est utilisé dans l'industrie automobile pour produire divers matériaux, notamment des mastics, des adhésifs et des revêtements utilisés dans l'assemblage et l'entretien des véhicules.

Industrie de construction:
Ses applications s'étendent au secteur de la construction, où il est utilisé dans les mastics et les adhésifs pour diverses applications de construction.

Électronique:
Dans l'industrie électronique, le TIB KAT 226 peut être utilisé dans des adhésifs ou des revêtements spécialisés pour les composants et appareils électroniques.

Marine et aérospatiale :
Les propriétés du TIB KAT 226 sont utilisées dans les industries marine et aérospatiale pour produire des revêtements et des mastics à haute résistance aux environnements difficiles.

Matériaux de revêtement de sol :
TIB KAT 226 peut être utilisé dans la production de revêtements ou de mastics utilisés pour les applications de revêtement de sol afin d'améliorer la résistance à l'usure.

Étanchéité :
TIB KAT 226 peut contribuer aux produits d'étanchéité utilisés pour protéger les structures des éléments environnementaux.

Maintenance Industrielle:
TIB KAT 226 trouve des applications dans divers produits de maintenance industrielle comme les adhésifs et les revêtements.

Revêtements textiles :
Le TIB KAT 226 peut être utilisé dans certains revêtements textiles pour améliorer l'hydrofugation ou d'autres propriétés.



DESCRIPTION


TIB KAT 226 est un catalyseur spécialisé utilisé dans la production de systèmes de polyuréthane.
Le TIB KAT 226 joue un rôle clé dans la facilitation des réactions de polycondensation des résines de silicium RTV et des silanes.
TIB KAT 226 est également utilisé dans les systèmes silyl MS 1K pour améliorer leurs performances.

En raison de sa sensibilité à l'humidité et au gel, une manipulation et un stockage soigneux sont essentiels.
TIB KAT 226 sert de composant crucial dans la formulation de peintures et de revêtements.
TIB KAT 226 présente des propriétés catalytiques uniques qui optimisent la synthèse de polyuréthane.
Son efficacité dans les réactions de polycondensation améliore le processus de durcissement des résines de silicium RTV.

Les composés à base de silane bénéficient de l'utilisation de TIB KAT 226, ce qui se traduit par des propriétés améliorées.
Les systèmes de silyle MS 1K contenant ce catalyseur démontrent une adhérence et une durabilité améliorées.
Les fabricants comptent sur TIB KAT 226 pour obtenir un contrôle précis de la production de polyuréthane.

La sensibilité à l'humidité de TIB KAT 226 exige un environnement contrôlé pendant l'utilisation.
La sensibilité au gel de TIB KAT 226 nécessite des conditions de stockage appropriées pour éviter la dégradation.
Son activité catalytique influence de manière significative le temps de durcissement et les propriétés des matériaux en polyuréthane.
L'utilisation de TIB KAT 226 dans les résines de silicone RTV accélère le processus de réticulation.
Les agents de couplage silane interagissent efficacement avec le TIB KAT 226, améliorant les performances du matériau.

Les systèmes silyl MS 1K incorporant ce catalyseur présentent une excellente résistance aux intempéries.
La concentration précise de TIB KAT 226 est cruciale pour obtenir les caractéristiques souhaitées du matériau.

Les peintures formulées avec TIB KAT 226 présentent une adhérence et une résistance chimique supérieures.
Les revêtements enrichis en TIB KAT 226 présentent une durabilité et une résistance à l'abrasion exceptionnelles.

L'efficacité catalytique de TIB KAT 226 contribue à réduire les temps de durcissement des produits en polyuréthane.
Lors de l'utilisation de TIB KAT 226, des mesures de sécurité appropriées doivent être suivies en raison de sa sensibilité à l'humidité.

La réactivité du TIB KAT 226 améliore les performances globales des résines de silicium RTV et des silanes.
La formulation de TIB KAT 226 dans les systèmes silyl MS 1K assure une excellente adhérence sur divers substrats.

La fiabilité et la constance du TIB KAT 226 en font un choix privilégié dans l'industrie.
Les fabricants de peintures et de revêtements apprécient TIB KAT 226 pour sa contribution à des produits finis de haute qualité.



PREMIERS SECOURS


En cas d'inhalation :
Déplacez-vous dans un endroit bien ventilé, fournissez de l'air frais et consultez un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau avec de l'eau.
En cas d'irritation, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, tout en s'assurant d'enlever les lentilles de contact.
Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion :
Rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente) et consulter immédiatement un médecin.
Ne pas faire vomir.

Consultez toujours la FDS et suivez toutes les mesures de premiers secours spécifiques et les recommandations fournies par le fabricant.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Porter un EPI approprié, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire, lors de la manipulation de TIB KAT 226.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail pour éviter l'accumulation de vapeurs potentiellement nocives.

Évitez les contacts directs :
Éviter le contact direct avec la peau et l'inhalation de vapeurs ou de fumées.
Manipuler TIB KAT 226 sous une hotte si possible.

Politique d'interdiction de fumer :
Interdire de fumer, de manger ou de boire dans les zones où le produit chimique est manipulé.

Éviter la formation d'aérosol :
Empêcher la formation d'aérosols en utilisant des procédures et un équipement de manipulation appropriés.

Intervention en cas de déversement :
Avoir des matériaux de confinement des déversements et une trousse d'intervention en cas de déversement facilement disponibles pour gérer tout déversement accidentel.

Évitez de mélanger les incompatibles :
Ne pas mélanger TIB KAT 226 avec des substances incompatibles à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé.

Étiquetage :
Étiqueter clairement tous les conteneurs contenant du TIB KAT 226 avec les avertissements de danger et les instructions de manipulation appropriés.

Entraînement:
Assurez-vous que le personnel manipulant le produit chimique est correctement formé à son utilisation, son stockage et son élimination en toute sécurité.

Traitement des déchets:
Éliminer tout déchet ou matériau inutilisé conformément aux réglementations locales et aux protocoles appropriés.


Stockage:

Environnement sec :
Stockez TIB KAT 226 dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Contrôle de la température:
Si le produit chimique est sensible à la température, maintenir les conditions de stockage dans la plage de température recommandée.

Évitement de l'humidité :
Protégez le produit chimique de l'exposition à l'humidité, car cela pourrait nuire à ses propriétés et à son efficacité.

Protection contre le gel :
Stocker TIB KAT 226 dans des zones à l'abri du gel et des températures glaciales pour éviter la dégradation.

Stockage sécurisé :
Assurez-vous que les conteneurs sont bien fermés et correctement scellés pour éviter les fuites ou les déversements.

Séparer des incompatibles :
Stocker le TIB KAT 226 à l'écart des substances incompatibles pour éviter les réactions potentielles.

Conteneurs de stockage :
Utilisez des conteneurs de stockage appropriés et chimiquement compatibles, fabriqués dans des matériaux capables de résister aux propriétés du produit chimique.

Informations accessibles :
Gardez les fiches de données de sécurité (SDS) facilement accessibles pour une référence rapide.

Hauteur de stockage :
Stockez les conteneurs à une hauteur qui permet une identification facile et évite les déversements ou les dommages accidentels.

Gestion de l'inventaire:
Maintenir un système d'inventaire approprié pour suivre les quantités, les dates d'expiration et l'utilisation du TIB KAT 226.
TIB KAT 226 V80


TIB KAT 226 V80 est un composant clé des systèmes 1K MS Silyl, assurant une excellente adhérence sur divers substrats.
La miscibilité de TIB KAT 226 V80 avec les solvants organiques permet une intégration facile dans diverses formulations de revêtements et d'adhésifs.
Des industries telles que l'automobile, la construction, l'électronique et la marine bénéficient des applications du composé.
Ses propriétés catalytiques facilitent les réactions de polycondensation des résines de silicone RTV et des silanes, améliorant les performances des adhésifs et des scellants.



APPLICATIONS


Systèmes polyuréthane :
TIB KAT 226 V80 est appliqué comme catalyseur dans la production de systèmes de polyuréthane utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, la construction et l'ameublement.

Réactions de polycondensation :
TIB KAT 226 V80 facilite les réactions de polycondensation des résines de silicone RTV (vulcanisation à température ambiante) et des silanes, ce qui le rend précieux dans la formulation de mastics et d'adhésifs.

Systèmes 1K MS Silyl :
TIB KAT 226 V80 agit comme un catalyseur dans les systèmes silyl MS (silicone durcissant à l'humidité) 1K (monocomposant), contribuant à leur adhérence et à leurs performances dans diverses applications de collage.

Revêtements et Adhésifs :
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la formulation de revêtements et d'adhésifs pour divers matériaux, offrant des propriétés améliorées telles que l'adhérence et la résistance aux intempéries.

Industrie automobile:
TIB KAT 226 V80 trouve des applications dans le secteur automobile, où il est utilisé dans la production de mastics, adhésifs et revêtements automobiles.

Industrie de construction:
Ses applications s'étendent au secteur de la construction, où il est utilisé dans les mastics et les adhésifs pour diverses applications de construction et d'infrastructure.

Électronique:
TIB KAT 226 V80 peut être incorporé dans des adhésifs ou revêtements spécialisés pour composants et appareils électroniques.

Marine et aérospatiale :
TIB KAT 226 V80 peut être utilisé pour produire des revêtements et des mastics à haute résistance aux environnements difficiles, ce qui le rend adapté aux applications marines et aérospatiales.

Industrie textile:
Dans l'industrie textile, il peut être utilisé dans certains revêtements pour améliorer l'hydrofugation ou d'autres propriétés souhaitées.

Étanchéité :
TIB KAT 226 V80 peut contribuer aux produits d'étanchéité utilisés pour protéger les structures des éléments environnementaux.

Matériaux de revêtement de sol :
TIB KAT 226 V80 peut être utilisé dans la production de revêtements ou de mastics pour les applications de revêtement de sol afin d'améliorer la résistance à l'usure.

Maintenance Industrielle:
TIB KAT 226 V80 trouve des applications dans divers produits de maintenance industrielle, tels que les adhésifs et les revêtements.

Composants electroniques:
La compatibilité du composé avec l'électronique le rend potentiellement utile dans la production de composants et d'appareils électroniques.

Applications d'étanchéité :
TIB KAT 226 V80 est essentiel dans la formulation de solutions d'étanchéité fiables et durables pour diverses industries.

Résistance chimique:
TIB KAT 226 V80 peut être utilisé pour améliorer les propriétés de résistance chimique des revêtements ou des mastics.

Résistance à l'humidité :
La sensibilité à l'humidité du composé peut être utilisée pour développer des matériaux avec une sensibilité à l'humidité contrôlée.

Adhésifs haute performance :
TIB KAT 226 V80 contribue au développement d'adhésifs performants adaptés aux applications exigeantes.

Revêtements anti-corrosion :
TIB KAT 226 V80 peut être incorporé dans des revêtements destinés à protéger les matériaux de la corrosion.

Industrie du bois et du meuble :
Dans l'industrie du bois et de l'ameublement, TIB KAT 226 V80 peut être utilisé pour renforcer le collage et la protection des matériaux à base de bois.

Maintenance du batiment:
Le composé peut trouver des applications dans les produits d'entretien des bâtiments, tels que les produits d'étanchéité pour les réparations.

TIB KAT 226 V80 trouve de nombreuses applications en tant que catalyseur dans la production de systèmes de polyuréthane utilisés dans diverses industries.
Ses propriétés catalytiques en font un composant précieux dans les réactions de polycondensation des résines de silicone RTV et des silanes, améliorant les performances des mastics et des adhésifs.

Le rôle du composé en tant que catalyseur pour les systèmes 1K MS Silyl garantit d'excellentes propriétés d'adhérence et de liaison dans les applications de construction et automobiles.
Dans l'industrie automobile, TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la formulation de mastics et adhésifs automobiles, améliorant la fiabilité et la longévité des produits.
Les professionnels de la construction font confiance à TIB KAT 226 V80 pour créer des mastics et des adhésifs résistants aux intempéries qui résistent aux conditions environnementales difficiles.

Les fabricants d'électronique utilisent TIB KAT 226 V80 dans des adhésifs spécialisés pour le collage de composants et d'appareils électroniques.
Les industries marine et aérospatiale bénéficient de ce composé, car il contribue aux revêtements et aux produits d'étanchéité à haute résistance à l'eau salée et aux températures extrêmes.
TIB KAT 226 V80 peut être appliqué sur les textiles pour conférer une imperméabilité à l'eau, ce qui le rend adapté aux vêtements et équipements de plein air.
Les matériaux de revêtement de sol traités avec des revêtements contenant du TIB KAT 226 V80 présentent une résistance à l'usure améliorée, prolongeant leur durée de vie dans les zones à fort trafic.

Les produits de maintenance industrielle tels que les revêtements et les mastics font confiance au TIB KAT 226 V80 pour les applications de réparation et de protection.
Sa compatibilité avec les composants électroniques assure la production d'appareils et d'assemblages électroniques fiables et durables.
TIB KAT 226 V80 est indispensable dans la formulation d'adhésifs hautes performances, répondant aux exigences de diverses industries.

TIB KAT 226 V80 joue un rôle important dans l'industrie de la construction, contribuant au développement de matériaux et de structures de construction durables.
Les mastics formulés avec ce catalyseur assurent une étanchéité fiable des joints dans les applications de construction et de fabrication.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans les revêtements conçus pour résister à l'exposition chimique, offrant une protection aux matériaux et équipements sensibles.

Sa sensibilité à l'humidité permet le développement de matériaux à réactivité contrôlée à l'humidité.
Les revêtements anti-corrosion incorporant ce catalyseur fournissent une barrière protectrice contre les substances corrosives, prolongeant la durée de vie des matériaux revêtus.
L'industrie du bois et de l'ameublement bénéficie du TIB KAT 226 V80 pour le collage et la protection des matériaux à base de bois, garantissant leur longévité.
Les produits d'entretien des bâtiments tels que les mastics et les revêtements s'appuient sur TIB KAT 226 V80 pour répondre aux besoins de réparation et de protection.
Les revêtements textiles contenant du TIB KAT 226 V80 offrent une imperméabilité et une résistance aux taches, améliorant la fonctionnalité des tissus.

Dans l'industrie de la peinture, TIB KAT 226 V80 améliore la formation de film, assurant des revêtements lisses et uniformes sur diverses surfaces.
Sa polyvalence permet une personnalisation de la formulation, ce qui la rend adaptée pour répondre à des exigences spécifiques dans différentes applications.
Les fabricants apprécient la contribution du catalyseur à l'augmentation de l'efficacité de la production et à la réduction des temps de durcissement.

Une manipulation et une ventilation appropriées sont essentielles pour éviter l'exposition aux vapeurs ou fumées lors de l'utilisation de TIB KAT 226 V80
Les applications du composé couvrent diverses industries, de l'automobile et de la construction à l'électronique et au textile, démontrant sa grande polyvalence.



DESCRIPTION


TIB KAT 226 V80 est un catalyseur très polyvalent et efficace utilisé dans diverses applications chimiques.
TIB KAT 226 V80 joue un rôle central dans la synthèse de systèmes de polyuréthane, permettant des temps de production plus rapides.

Ses propriétés catalytiques facilitent les réactions de polycondensation des résines de silicone RTV et des silanes, améliorant les performances des adhésifs et des scellants.
TIB KAT 226 V80 est un composant clé des systèmes 1K MS Silyl, assurant une excellente adhérence sur divers substrats.
La miscibilité de TIB KAT 226 V80 avec les solvants organiques permet une intégration facile dans diverses formulations de revêtements et d'adhésifs.
Des industries telles que l'automobile, la construction, l'électronique et la marine bénéficient des applications du composé.

Son utilisation dans le processus de fabrication contribue à améliorer la résistance aux intempéries et la durabilité à long terme des revêtements et des matériaux.
TIB KAT 226 V80 offre un durcissement efficace, résultant en des produits en polyuréthane de haute qualité avec des propriétés souhaitables.
Dans les résines de silicone RTV, TIB KAT 226 V80 accélère le processus de réticulation, conduisant à des matériaux fiables et robustes.
La sensibilité à l'humidité nécessite une manipulation et un stockage soigneux pour maintenir son efficacité.

Un environnement contrôlé, tel qu'une installation bien ventilée, est recommandé pour travailler avec ce composé.
Lorsqu'il est utilisé dans les adhésifs, TIB KAT 226 V80 améliore la force de liaison et la fiabilité à long terme dans diverses applications.
Les revêtements formulés avec TIB KAT 226 V80 présentent une excellente résistance à l'abrasion, ce qui les rend idéaux pour les environnements exigeants.
TIB KAT 226 V80 offre des propriétés de matériau constantes et uniformes, contribuant à la fiabilité du produit.
Sa nature polyvalente permet une personnalisation, répondant aux exigences spécifiques de différentes industries.

La compatibilité du TIB KAT 226 V80 avec d'autres produits chimiques en fait un additif essentiel dans diverses formulations.
Les fabricants apprécient la contribution du catalyseur à l'augmentation de l'efficacité de la production et à la réduction des temps de durcissement.
Une bonne ventilation est cruciale lorsque vous travaillez avec TIB KAT 226 V80 pour éviter une exposition potentielle aux vapeurs ou fumées.
L'application du produit dans les scellants de construction garantit des performances de joint fiables et durables.
TIB KAT 226 V80 offre une excellente formation de film dans les applications de peinture, résultant en des revêtements lisses et uniformes.

Sous forme liquide, TIB KAT 226 V80 offre une facilité de manipulation et d'incorporation dans divers processus de fabrication.
Le rôle du catalyseur dans les revêtements résistants aux intempéries le rend adapté aux applications structurelles extérieures.
L'élimination appropriée de tout déchet contenant le produit doit suivre les réglementations et directives locales.
Lorsqu'il est appliqué dans des systèmes 1K MS Silyl, TIB KAT 226 V80 contribue à des propriétés adhésives flexibles et durables.
Les utilisateurs doivent consulter les fiches de données de sécurité (FDS) du fabricant pour connaître les instructions de manipulation et de stockage appropriées.

TIB KAT 226 V80 est un composant indispensable dans la formulation des revêtements automobiles, offrant une excellente protection et esthétique aux extérieurs des véhicules.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la fabrication d'adhésifs de construction, assurant un collage solide et durable de divers matériaux de construction.

TIB KAT 226 V80 est appliqué dans l'industrie électronique pour produire des encapsulants fiables pour les composants électroniques sensibles, les protégeant des facteurs environnementaux.
Lorsqu'il est intégré dans des revêtements marins, le catalyseur contribue aux propriétés antisalissures, empêchant la fixation d'organismes marins aux surfaces immergées.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour la production de mastics et de revêtements spécialisés qui résistent à des conditions atmosphériques extrêmes.

TIB KAT 226 V80 est incorporé dans les revêtements d'équipements sportifs pour améliorer leur résistance à l'abrasion, aux chocs et aux intempéries.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la formulation de composés d'enrobage et d'encapsulants pour modules électroniques, assurant leur protection contre l'humidité et les contraintes mécaniques.
TIB KAT 226 V80 joue un rôle crucial dans la fabrication d'adhésifs et de mastics médicaux, garantissant biocompatibilité et fiabilité.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la production de revêtements résistants aux intempéries pour les structures architecturales extérieures, offrant une protection et une esthétique durables.

Dans l'industrie textile, TIB KAT 226 V80 peut être appliqué dans des revêtements pour tissus d'extérieur, les rendant imperméables et résistants aux intempéries.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la formulation d'adhésifs industriels utilisés dans l'assemblage de composants pour machines et équipements lourds.
TIB KAT 226 V80 trouve des applications dans les composites aérospatiaux, améliorant les propriétés de liaison des matériaux composites dans la construction aéronautique.

TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la formulation de matériaux d'enrobage électroniques pour protéger les circuits électroniques délicats de l'humidité et des contaminants environnementaux.
Sur le marché secondaire de l'automobile, le composé est utilisé dans les produits de réparation et d'entretien, tels que les produits d'étanchéité pour l'installation de pare-brise.
TIB KAT 226 V80 peut être trouvé dans les composés d'enrobage électriques, assurant la protection des connexions électriques contre les facteurs environnementaux.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la production d'adhésifs spécialisés pour l'assemblage de dispositifs médicaux, garantissant la biocompatibilité et une utilisation sûre.

TIB KAT 226 V80 joue un rôle dans le développement d'adhésifs et de mastics utilisés dans les applications d'énergie renouvelable, telles que les installations de panneaux solaires.
TIB KAT 226 V80 est incorporé dans les revêtements des équipements industriels pour offrir une résistance à la corrosion et prolonger la durée de vie des équipements.

TIB KAT 226 V80 peut être utilisé dans la formulation de revêtements de soubassement automobile, protégeant le châssis du véhicule de la corrosion et de l'abrasion.
TIB KAT 226 V80 est appliqué dans la production d'adhésifs flexibles et durables utilisés dans la fabrication de chaussures et d'articles de sport.
TIB KAT 226 V80 trouve une utilisation dans la production de revêtements et de mastics respectueux de l'environnement, répondant aux exigences de durabilité dans diverses industries.

TIB KAT 226 V80 est utilisé dans l'industrie électronique pour l'encapsulation de dispositifs microélectroniques sensibles, les protégeant des contraintes mécaniques et des chocs thermiques.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la formulation d'adhésifs thermoconducteurs pour les applications de dissipateurs thermiques électroniques.
TIB KAT 226 V80 est utilisé dans la production de revêtements spéciaux pour l'industrie alimentaire et des boissons, garantissant des surfaces sûres et hygiéniques pour les équipements de traitement.
TIB KAT 226 V80 est appliqué dans la formulation d'adhésifs hautes performances pour l'assemblage d'intérieurs d'avions, offrant un collage solide et fiable dans les applications aéronautiques.



PROPRIÉTÉS


Nature chimique : Composé catalyseur
Applications : Catalyseur pour systèmes polyuréthanes, réactions de polycondensation de résines de silicone RTV et de silanes, et systèmes 1K MS Silyl
État physique : Liquide
Solubilité : Miscible avec les solvants organiques
Sensibilité : Sensible à l'humidité
Manipulation : Nécessite une manipulation et un stockage soigneux en raison de la sensibilité à l'humidité
Stockage : stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur
Ventilation : Manipuler dans un environnement contrôlé avec une ventilation adéquate pour éviter l'accumulation de vapeur
Précautions de sécurité : Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation, y compris des gants et des lunettes de sécurité
Compatibilité : Compatible avec divers produits chimiques et matériaux dans les formulations de revêtements et d'adhésifs
Fabrication : Contribue à accroître l'efficacité de la production et à réduire les temps de durcissement
Adhérence : Améliore les propriétés d'adhérence et de liaison des matériaux à base de polyuréthane et de silicone
Durabilité : Améliore la résistance aux intempéries et aux produits chimiques des revêtements et des mastics
Polyvalence : Convient à une large gamme d'applications dans différentes industries



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne affectée à l'air frais et s'assurer qu'elle se trouve dans un endroit bien ventilé.
Si la personne a des difficultés à respirer, consultez immédiatement un médecin et appelez l'assistance médicale d'urgence.
Gardez la personne calme et au repos en attendant l'aide médicale.
Si la personne ne respire pas, administrez une réanimation cardiorespiratoire (RCP) si vous êtes formé pour le faire.


Contact avec la peau:

En cas de contact de TIB KAT 226 V80 avec la peau, retirer rapidement les vêtements contaminés et rincer abondamment la zone touchée avec de l'eau.
Utilisez du savon et de l'eau pour laver la peau, en vous assurant d'éliminer complètement le produit chimique.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin et fournir des informations sur l'exposition chimique.


Lentilles de contact:

Si TIB KAT 226 V80 entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.
Assurez-vous que la personne affectée garde les yeux ouverts pendant le processus de rinçage pour éliminer soigneusement le produit chimique des yeux.
Consulter immédiatement un médecin et continuer à rincer les yeux avec de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.


Ingestion:

En cas d'ingestion accidentelle de TIB KAT 226 V80, ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau si la personne est consciente et capable d'avaler.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations pertinentes sur la substance ingérée.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation de "TIB KAT 226 V80", portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection.
Cela minimise le risque de contact avec la peau et d'exposition des yeux.

Ventilation:
Travaillez avec TIB KAT 226 V80 dans un endroit bien aéré ou sous une ventilation par aspiration locale pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de fumées potentiellement nocives.
Une ventilation adéquate garantit également un environnement de travail sûr.

Évitez les contacts directs :
Éviter le contact direct de la peau avec TIB KAT 226 V80.
En cas de contact accidentel, laver rapidement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Sensibilité à l'humidité :
Le TIB KAT 226 V80 étant sensible à l'humidité, prendre des précautions pour éviter l'exposition à des conditions humides.
Stockez le produit chimique dans un environnement sec et minimisez le temps d'exposition à l'air ambiant.

Éviter l'inhalation :
Pour éviter l'inhalation du produit, le manipuler de manière à minimiser la création d'aérosols ou de vapeurs.
Si des aérosols ou des vapeurs sont présents, utiliser une protection respiratoire appropriée.

Distribution appropriée :
Lors de la distribution de TIB KAT 226 V80, utilisez un équipement approprié tel que des pipettes ou des distributeurs pour assurer une mesure précise et minimiser les déversements.

Ne pas manger, boire ou fumer :
Évitez de manger, de boire ou de fumer pendant la manipulation du composé pour éviter une ingestion accidentelle.

Nettoyer la zone de travail :
Gardez la zone de travail propre et sans encombrement pour réduire le risque de déversement ou d'exposition accidentelle.


Stockage:

Récipient:
Conserver TIB KAT 226 V80 dans son bidon d'origine bien fermé.
Assurez-vous que le récipient est fait d'un matériau compatible pour éviter les réactions chimiques potentielles.

Température:
Stockez le composé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Maintenir la température de stockage dans la plage recommandée pour préserver sa stabilité.

Contrôle de l'humidité :
Stockez le produit chimique à l'écart des sources d'humidité, telles que les conduites d'eau ou les zones sujettes à la condensation.
Envisagez d'utiliser des déshydratants ou des matériaux absorbant l'humidité dans la zone de stockage.

Séparation des substances incompatibles :
Gardez TIB KAT 226 V80 à l'écart des agents oxydants forts, des acides et des bases, ainsi que des matériaux incompatibles pour éviter les réactions chimiques potentielles.

Éviter la contamination :
Empêchez la contamination croisée en stockant TIB KAT 226 V80 à l'écart d'autres produits chimiques et matériaux.

Étiquetage :
Étiquetez clairement le conteneur de stockage avec le nom du produit, les avertissements de sécurité et toute information pertinente sur les dangers.

Accès restreint:
Limitez l'accès à la zone de stockage des produits chimiques au personnel autorisé uniquement et maintenez-la hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.

Équipement d'urgence:
Assurez-vous que l'équipement d'intervention d'urgence approprié, comme les kits de déversement et les extincteurs, est disponible et facilement accessible à proximité de la zone de stockage.
TIB KAT 229

TIB KAT 229 est un catalyseur polyvalent avec des applications couvrant divers procédés chimiques.
Le TIB KAT 229 est spécialement conçu pour remplacer potentiellement le "TIB KAT 223", offrant des propriétés catalytiques similaires avec des avantages supplémentaires.
Son rôle de catalyseur dans la synthèse de systèmes polyuréthanes permet une production efficace et maîtrisée de matériaux polyuréthanes.



APPLICATIONS


TIB KAT 229 joue un rôle crucial dans la production de mousse de polyuréthane rigide et flexible utilisée dans l'isolation des bâtiments et des appareils.
Ses applications s'étendent à la création de mousse à haute r��silience utilisée dans l'industrie du meuble pour améliorer le confort et la longévité des sièges.
TIB KAT 229 est utilisé dans la formulation d'adhésifs pour le laminage de substrats souples et rigides dans les industries de l'emballage et de la construction.

Dans le secteur automobile, TIB KAT 229 fait partie intégrante de la fabrication de pièces d'intérieur automobile telles que les tableaux de bord et les accoudoirs.
TIB KAT 229 contribue au développement de revêtements en polyuréthane élastomère utilisés comme revêtements de protection pour les cales de camion et les équipements industriels.

TIB KAT 229 est appliqué dans la production de résines de coulée polyuréthane hautes performances pour moules et prototypes.
TIB KAT 229 est utilisé dans la synthèse d'élastomères de silicone utilisés comme matériaux de qualité médicale pour les prothèses et les dispositifs médicaux.
Son effet catalytique est crucial dans la production de gels de silicone et de mastics pour des applications spécialisées dans l'électronique et les dispositifs médicaux.
Le TIB KAT 229 est utilisé dans la formulation de matériaux en polyuréthane résistant aux hautes températures utilisés dans les composants de moteurs aérospatiaux et automobiles.

TIB KAT 229 joue un rôle dans la fabrication de matériaux composites en polyuréthane utilisés dans les équipements sportifs, tels que les raquettes de tennis et les skis.
TIB KAT 229 est utilisé dans la production de mousse de polyuréthane flexible utilisée comme rembourrage dans les matelas, les oreillers et les meubles rembourrés.
TIB KAT 229 est utilisé dans la synthèse de revêtements en polyuréthane utilisés pour la protection contre la corrosion sur des surfaces métalliques dans des applications marines et industrielles.

TIB KAT 229 est essentiel dans la formulation d'adhésifs polyuréthanes bi-composants, offrant une résistance élevée et des temps de durcissement rapides.
Ses applications incluent la production de mastics polyuréthanes pour les joints de construction, offrant résistance aux intempéries et durabilité.

TIB KAT 229 est utilisé dans la synthèse de polyuréthanes thermoplastiques (TPU), offrant polyvalence et flexibilité dans une large gamme d'applications.
TIB KAT 229 est utilisé dans la production de panneaux de mousse de polyuréthane rigide utilisés pour l'isolation thermique dans les entrepôts frigorifiques et le transport réfrigéré.
TIB KAT 229 trouve des applications dans la formulation de revêtements en polyuréthane pour les systèmes de revêtement de sol, offrant une résistance chimique et à l'abrasion.
TIB KAT 229 est utilisé dans la production de systèmes adhésifs à base de polyuréthane pour l'assemblage de composants électroniques et de circuits imprimés.
TIB KAT 229 est utilisé dans la synthèse d'élastomères de polyuréthane utilisés comme roues et rouleaux durables dans la manutention industrielle.
TIB KAT 229 joue un rôle dans la formulation de mastics polyuréthanes durcissant à l'humidité pour l'étanchéité des joints dans la construction extérieure.
Le TIB KAT 229 est utilisé dans la production de mousses de polyuréthane utilisées comme dispositifs de flottaison dans les applications marines.
TIB KAT 229 fait partie intégrante de la formulation des mousses de polyuréthane auto-expansibles utilisées pour sceller les interstices et les vides dans les applications de construction et de CVC.

TIB KAT 229 est appliqué dans la production de résines de polyuréthane utilisées pour l'impression 3D et le prototypage rapide dans diverses industries.
TIB KAT 229 trouve des applications dans la formulation de dispersions aqueuses de polyuréthane utilisées comme revêtements et adhésifs respectueux de l'environnement.
Le TIB KAT 229 est utilisé dans la synthèse de matériaux hybrides polyuréthane-silicone, offrant une combinaison des propriétés des deux matériaux pour des applications spécialisées.
TIB KAT 229 trouve diverses applications en tant que catalyseur polyvalent dans divers procédés chimiques.
Son application principale réside dans la synthèse de systèmes polyuréthanes, contribuant à la production de matériaux polyuréthanes hautes performances utilisés dans de multiples industries.

Les propriétés catalytiques du TIB KAT 229 jouent un rôle crucial dans l'accélération de la réaction de synthèse du polyuréthane, conduisant à des cycles de production plus rapides et à une productivité accrue.
TIB KAT 229 est essentiel dans la production de mousses de polyuréthane, de revêtements, d'adhésifs et d'élastomères, qui sont largement utilisés dans les industries de l'automobile, de la construction et des biens de consommation.
Dans le secteur automobile, il améliore les performances des mastics et adhésifs automobiles, offrant une liaison et une étanchéité fiables dans diverses applications.
TIB KAT 229 permet la formulation de revêtements en polyuréthane avec une excellente résistance aux intempéries et aux produits chimiques, ce qui les rend adaptés aux applications extérieures et aux environnements difficiles.
TIB KAT 229 est utilisé dans la production de mousses de polyuréthane utilisées dans les matelas, les tissus d'ameublement et les matériaux d'isolation, offrant des propriétés de confort et d'isolation thermique.

Dans l'industrie de la construction, il contribue au développement de mastics et d'adhésifs durables et flexibles utilisés dans les applications d'étanchéité des joints et de collage de la construction.
TIB KAT 229 est un composant clé dans la production de chaussures et d'équipements sportifs, où les matériaux en polyuréthane offrent amorti, soutien et durabilité.
Son effet catalytique dans les réactions de transestérification est utilisé dans la production de biodiesel, une alternative renouvelable et écologique aux carburants fossiles conventionnels.
Le TIB KAT 229 joue un rôle essentiel dans la synthèse de divers dérivés d'esters, qui trouvent des applications dans les industries des cosmétiques, des parfums et des arômes.
TIB KAT 229 est utilisé dans la polymérisation des résines utilisées dans la formulation d'adhésifs et de revêtements, améliorant leurs performances et leurs propriétés de liaison.

Dans l'industrie électronique, il contribue à la production d'encapsulants électroniques, protégeant les composants sensibles de l'humidité et des contraintes mécaniques.
TIB KAT 229 est utilisé dans la fabrication de mastics silicone RTV, offrant une excellente adhérence et flexibilité dans les applications de construction et automobiles.

Le TIB KAT 229 joue un rôle déterminant dans la synthèse de matériaux à base de silicone réticulé utilisés dans l'enrobage et l'encapsulation électroniques pour une fiabilité à long terme.
Ses applications s'étendent à la production de plastiques polycarbonates, connus pour leur transparence, leur résistance aux chocs et leur utilisation dans les pièces automobiles, les lentilles optiques et les composants électroniques.

Dans l'industrie aérospatiale, TIB KAT 229 contribue à la production de matériaux composites légers et durables utilisés dans les composants et les structures des avions.
TIB KAT 229 est utilisé dans la production de films en polycarbonate, offrant une clarté optique et une résistance aux chocs dans les écrans, les écrans tactiles et les écrans de sécurité.

TIB KAT 229 joue un rôle dans la fabrication de verres optiques et de lunettes, où les matériaux en polycarbonate offrent d'excellentes propriétés optiques et une protection contre les chocs.
Son effet catalytique sur les réactions d'estérification est essentiel dans la production de produits chimiques de spécialité, tels que les plastifiants et les lubrifiants utilisés dans les applications industrielles.
TIB KAT 229 est utilisé dans la synthèse d'adhésifs et de mastics réactifs, qui durcissent en présence d'humidité, assurant une liaison rapide et solide.

Dans l'industrie médicale, le TIB KAT 229 est utilisé dans la production d'adhésifs et de revêtements biocompatibles pour les dispositifs médicaux et les implants.
TIB KAT 229 trouve des applications dans la formulation de revêtements industriels à résistance chimique supérieure, utilisés dans des environnements corrosifs et des installations de traitement chimique.
Ses applications dans l'industrie de la peinture contribuent au développement de peintures hautes performances avec une formation de film et une durabilité améliorées sur divers substrats.
TIB KAT 229 joue un rôle central dans l'amélioration des performances, de l'efficacité et de la fonctionnalité des produits dans un large éventail d'industries, ce qui en fait un catalyseur précieux dans les processus chimiques modernes.


Synthèse Polyuréthane :
TIB KAT 229 est utilisé comme catalyseur dans la production de systèmes de polyuréthane.
TIB KAT 229 aide à accélérer la réaction et assure la formation de matériaux polyuréthanes aux propriétés souhaitées.
Ces matériaux ont de nombreuses applications dans des industries telles que l'automobile, la construction et l'ameublement.

Réactions de transestérification :
Le TIB KAT 229 joue un rôle crucial en tant que catalyseur dans les réactions de transestérification.
Le TIB KAT 229 facilite la conversion des esters en d'autres esters, ce qui le rend précieux dans des processus tels que la production de biodiesel et la synthèse de divers dérivés d'esters utilisés dans des industries telles que les cosmétiques et les parfums.

Polycondensation des résines de silicium RTV et des silanes :
Le TIB KAT 229 est utilisé comme catalyseur dans les réactions de polycondensation impliquant des résines de silicium et des silanes de vulcanisation à température ambiante (RTV).
Cela contribue à la production de matériaux à base de silicone durables et réticulés, qui ont des applications dans les mastics, les adhésifs et l'encapsulation électronique.

Production de Matières Premières pour Polycarbonates :
Le TIB KAT 229 est utilisé comme catalyseur dans la synthèse des matières premières utilisées dans la production de plastiques polycarbonates.
Les polycarbonates sont transparents, résistants aux chocs et largement utilisés dans diverses applications, notamment les pièces automobiles, les lentilles optiques et les composants électroniques.



DESCRIPTION


TIB KAT 229 est un catalyseur polyvalent avec des applications couvrant divers procédés chimiques.
Le TIB KAT 229 est spécialement conçu pour remplacer potentiellement le "TIB KAT 223", offrant des propriétés catalytiques similaires avec des avantages supplémentaires.
Son rôle de catalyseur dans la synthèse de systèmes polyuréthanes permet une production efficace et maîtrisée de matériaux polyuréthanes.

TIB KAT 229 joue un rôle crucial dans les réactions de transestérification, facilitant la conversion des esters en d'autres esters avec une grande efficacité.
L'application du TIB KAT 229 dans les réactions de polycondensation des résines de silicium RTV et des silanes conduit à la formation de matériaux à base de silicone durables et réticulés.

Les fabricants comptent sur TIB KAT 229 pour produire des matières premières pour les polycarbonates, contribuant à la fabrication de plastiques transparents et à haute résistance.
La légère sensibilité à l'humidité nécessite une manipulation soigneuse et un stockage approprié pour maintenir l'efficacité du catalyseur.
Grâce à sa capacité à accélérer les réactions chimiques, TIB KAT 229 améliore l'efficacité de la production et réduit le temps de traitement.

Ses propriétés catalytiques en font un composant précieux dans divers procédés industriels, y compris la polymérisation et l'estérification.
TIB KAT 229 présente une sélectivité élevée, assurant un contrôle précis des résultats de la réaction et des propriétés du produit.

En remplacement du TIB KAT 223, le TIB KAT 229 offre des performances améliorées et des applications plus larges dans différents procédés chimiques.
La compatibilité du TIB KAT 229 avec diverses matières premières et conditions de réaction permet une flexibilité dans la conception de la formulation.
Des industries telles que l'automobile, l'électronique, la construction et les plastiques bénéficient des applications du "TIB KAT 229".

Son utilisation dans la synthèse de polyuréthane se traduit par des matériaux aux propriétés mécaniques et thermiques souhaitables.
Dans les réactions de transestérification, TIB KAT 229 facilite la conversion des esters, soutenant la production de biodiesel et d'autres dérivés d'esters.

Le rôle du composé dans les réactions de polycondensation assure la formation de matériaux à base de silicone durables et stables pour diverses applications.
Les fabricants apprécient TIB KAT 229 pour sa rentabilité et sa capacité à optimiser les rendements de réaction.
Lorsqu'il est utilisé dans la production de plastiques en polycarbonate, il contribue à la transparence et à la résistance aux chocs des matériaux finaux.
TIB KAT 229 peut être facilement intégré dans les processus de production existants, réduisant ainsi le besoin de modifications importantes du processus.

Les performances efficaces du TIB KAT 229 permettent des cycles de traitement par lots plus rapides et une productivité globale accrue.
Son effet catalytique sur les processus d'estérification permet la synthèse de divers composés esters utilisés dans des industries telles que les cosmétiques et les parfums.
TIB KAT 229 est un composant clé dans la synthèse de résines hautes performances utilisées dans les adhésifs et les revêtements.

La stabilité et la longévité du TIB KAT 229 contribuent à son aptitude au stockage à long terme et à l'utilisation en milieu industriel.
Les fabricants peuvent obtenir un contrôle précis des réactions de polymérisation en utilisant le TIB KAT 229 comme catalyseur.
Avec sa large gamme d'applications, TIB KAT 229 a le potentiel de révolutionner les processus chimiques dans de multiples industries.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne affectée à l'air frais et s'assurer qu'elle se trouve dans un endroit bien ventilé.
Si la personne a des difficultés à respirer, consultez immédiatement un médecin et appelez l'assistance médicale d'urgence.
Gardez la personne calme et au repos en attendant l'aide médicale.
Si la personne ne respire pas, administrez une réanimation cardiorespiratoire (RCP) si vous êtes formé pour le faire.


Contact avec la peau:

Si le TIB KAT 229 entre en contact avec la peau, retirer rapidement les vêtements contaminés et rincer abondamment la zone affectée avec de l'eau.
Utilisez du savon et de l'eau pour laver la peau, en vous assurant d'éliminer complètement le produit chimique.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin et fournir des informations sur l'exposition chimique.
En cas de brûlures chimiques ou d'exposition cutanée étendue, consultez immédiatement un médecin et traitez la zone affectée de manière appropriée jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.


Lentilles de contact:

Si TIB KAT 229 entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.
Assurez-vous que la personne affectée garde les yeux ouverts pendant le processus de rinçage pour éliminer soigneusement le produit chimique des yeux.
Consulter immédiatement un médecin et continuer à rincer les yeux avec de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.
Ne pas se frotter les yeux car cela pourrait exacerber l'irritation ou la blessure.


Ingestion:

Si TIB KAT 229 est ingéré accidentellement, ne pas faire vomir à moins d'y être invité par le personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau si la personne est consciente et capable d'avaler.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations pertinentes sur la substance ingérée.
Si le produit chimique a été avalé et qu'il est toxique ou corrosif, évitez de donner quoi que ce soit par la bouche à la personne affectée jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.


Conseils généraux de premiers soins :

Assurez-vous que les voies respiratoires, la respiration et la circulation de la personne affectée sont stables.
Gardez la personne au chaud et à l'aise et évitez les mouvements inutiles si des blessures sont suspectées.
Si possible, ayez le contenant ou l'étiquette du TIB KAT 229 à portée de main pour fournir des informations précises au personnel médical.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation de TIB KAT 229, portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour éviter tout contact direct avec le produit chimique.
L'EPI peut comprendre 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.

Ventilation:
Travaillez avec TIB KAT 229 dans un endroit bien aéré ou sous une ventilation aspirante locale pour minimiser l'exposition aux vapeurs ou fumées.
Une ventilation adéquate contribue à maintenir un environnement de travail sûr.

Éviter l'inhalation :
Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols de TIB KAT 229. Si des vapeurs sont présentes, utiliser une protection respiratoire telle qu'un respirateur approuvé par le NIOSH avec des cartouches contre les vapeurs organiques.

Évitez le contact avec la peau et les yeux :
Eviter tout contact avec la peau et les yeux avec TIB KAT 229.
En cas de contact accidentel, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et retirez les vêtements contaminés.

Sensibilité à l'humidité :
Le TIB KAT 229 étant légèrement sensible à l'humidité, manipulez le composé dans un environnement sec et protégez-le de l'exposition à des conditions humides.

Utiliser de manière contrôlée :
Manipulez TIB KAT 229 avec précaution et utilisez-le uniquement pour les applications auxquelles il est destiné.
Suivez les dosages et les procédures recommandés pour prévenir les accidents chimiques.

Ne pas manger, boire ou fumer :
Évitez de manger, de boire ou de fumer dans les zones où TIB KAT 229 est manipulé pour éviter une ingestion ou une exposition accidentelle.

Nettoyer la zone de travail :
Gardez la zone de travail propre et exempte de sources potentielles de contamination afin de minimiser le risque de déversement de produits chimiques ou de contamination croisée.


Stockage:

Récipient:
Stocker TIB KAT 229 dans son récipient d'origine hermétiquement fermé pour maintenir son intégrité et éviter l'exposition à l'air ou à l'humidité.

Étiquetage :
Étiquetez clairement le récipient de stockage avec le nom du produit, les avertissements de danger et les précautions de sécurité pour assurer une identification et une manipulation correctes.

Température:
Stocker TIB KAT 229 dans la plage de température recommandée, comme spécifié dans les instructions du fabricant. Évitez l'exposition à la chaleur ou au froid extrême.

Contrôle de l'humidité :
Protégez le produit chimique de l'humidité en le stockant loin des sources d'eau et en utilisant des déshydratants ou des matériaux absorbant l'humidité dans la zone de stockage.

Séparation des substances incompatibles :
Tenir le TIB KAT 229 à l'écart des substances incompatibles, telles que les agents oxydants forts ou les acides, afin d'éviter d'éventuelles réactions chimiques.

Accès restreint:
Limitez l'accès à la zone de stockage au personnel autorisé uniquement.
Conservez le produit chimique hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.

Ventilation:
Assurez-vous que la zone de stockage est bien ventilée pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de fumées, en particulier dans les espaces clos.

Précautions d'emploi:
Éviter la manipulation brutale ou la chute des contenants pour éviter les déversements ou les bris.

La stabilité au stockage:
Vérifiez régulièrement la stabilité de TIB KAT 229 pendant le stockage et jetez tout produit périmé ou dégradé en toute sécurité conformément aux réglementations locales.
TIB KAT 232

TIB KAT 232 est un catalyseur organo-étain amorphe spécialisé fabriqué par TIB Chemicals.
En tant que catalyseur organo-étain, le TIB KAT 232 joue un rôle essentiel dans la promotion des réactions chimiques dans les formulations de peintures et de revêtements.
TIB KAT 232 facilite les réactions de durcissement et de réticulation, conduisant à une formation de film améliorée et à des propriétés de revêtement améliorées.
TIB KAT 232 est spécialement conçu pour améliorer les performances et la durabilité des peintures et des revêtements dans diverses applications.



APPLICATIONS


TIB KAT 232 sert de catalyseur organo-étain amorphe essentiel, trouvant une application répandue dans l'industrie des revêtements.
En tant que catalyseur spécialisé, le TIB KAT 232 joue un rôle crucial dans la promotion des réactions chimiques dans les formulations de revêtement.
Son application principale consiste à faciliter les réactions de durcissement et de réticulation, conduisant à une formation de film améliorée et à des propriétés de revêtement améliorées.
TIB KAT 232 améliore l'adhérence des revêtements sur divers substrats, réduisant le risque de délaminage ou de pelage au fil du temps.

Les revêtements formulés avec TIB KAT 232 présentent des temps de séchage plus rapides, ce qui augmente la productivité et l'efficacité des applications de revêtement.
L'application de TIB KAT 232 garantit la production de revêtements avec une durabilité et une résistance aux intempéries améliorées, ce qui les rend adaptés aux applications extérieures.
TIB KAT 232 contribue à améliorer la résistance aux produits chimiques et aux UV, augmentant la longévité et les performances des revêtements dans des environnements difficiles.

Les formulateurs peuvent personnaliser les revêtements en incorporant TIB KAT 232 pour répondre aux exigences de performance et aux applications spécifiques.
Sa compatibilité avec diverses résines et additifs de revêtement permet des formulations sur mesure avec des propriétés précises.
L'utilisation de TIB KAT 232 permet la production de revêtements respectueux de l'environnement à faible teneur en composés organiques volatils (COV).
Dans l'industrie automobile, TIB KAT 232 améliore la résistance aux rayures et la durabilité globale des revêtements automobiles.

Les revêtements formulés avec TIB KAT 232 offrent une excellente rétention de couleur et de brillance, en préservant l'esthétique des surfaces revêtues.
Son application dans les revêtements à base d'eau favorise une formation de film plus rapide et une consommation d'énergie réduite pendant le durcissement.
TIB KAT 232 est largement utilisé dans les revêtements architecturaux, offrant une protection durable et préservant l'apparence des bâtiments.

Les revêtements industriels bénéficient de la capacité du catalyseur à optimiser les performances et à garantir la durabilité dans des environnements difficiles.
TIB KAT 232 aide à la formulation de revêtements protecteurs, protégeant les substrats de la corrosion, de l'abrasion et de l'exposition aux produits chimiques.
TIB KAT 232 améliore les propriétés des revêtements marins, offrant une résistance à l'eau salée, aux rayons UV et aux conditions météorologiques difficiles.
Dans l'industrie aérospatiale, le catalyseur contribue à des revêtements hautes performances sur les surfaces des avions, garantissant longévité et efficacité aérodynamique.

L'utilisation de TIB KAT 232 dans les revêtements électroniques améliore la protection des composants sensibles contre l'humidité et les facteurs environnementaux.
TIB KAT 232 trouve des applications dans les revêtements d'équipements industriels, assurant la durabilité et conservant l'apparence des machines et des structures.
Les revêtements en bois bénéficient de TIB KAT 232 en offrant une adhérence et une protection améliorées contre l'humidité et les intempéries.
TIB KAT 232 joue un rôle déterminant dans la production de revêtements de sol de haute qualité, garantissant une résistance à l'abrasion et un entretien facile.

La compatibilité du catalyseur avec les revêtements en poudre permet la formulation de surfaces revêtues de poudre durables et décoratives.
TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements de bobines pour les surfaces métalliques, offrant une résistance à la corrosion et une durabilité pour une durée de vie prolongée du produit.
Ses applications polyvalentes couvrent diverses industries, faisant du TIB KAT 232 un catalyseur indispensable dans la technologie des revêtements modernes.

TIB KAT 232 est utilisé dans la formulation de revêtements de finition automobile haute performance, assurant une excellente correspondance des couleurs et une brillance durable.
Les revêtements avec TIB KAT 232 trouvent des applications dans l'industrie de la construction, offrant une protection durable pour l'extérieur et l'intérieur des bâtiments.
TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements en continu pour les substrats en acier et en aluminium, offrant une résistance à la corrosion et un attrait esthétique aux panneaux architecturaux et aux matériaux de toiture.

TIB KAT 232 est un composant essentiel des revêtements anti-graffiti, aidant à éliminer les graffitis sans endommager la surface sous-jacente.
Les revêtements de maintenance industrielle bénéficient de la capacité du catalyseur à résister aux produits chimiques agressifs et à l'exposition environnementale dans les installations de fabrication.
Dans l'industrie du transport, le TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements marins pour protéger les navires et les structures offshore contre l'encrassement et la corrosion.
Sa compatibilité avec divers systèmes de revêtement permet aux formulateurs de créer des revêtements multicouches avancés pour des exigences de performance spécifiques.

TIB KAT 232 est incorporé dans des revêtements intumescents, qui se dilatent lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, assurant la protection contre l'incendie des éléments structurels.
TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements à haute température pour les équipements industriels et les systèmes d'échappement, assurant la stabilité à des températures élevées.
Le TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements textiles pour améliorer les performances du tissu, telles que l'imperméabilité et la résistance aux taches.

TIB KAT 232 aide à la formulation de revêtements de toiture, offrant une imperméabilisation et prolongeant la durée de vie des matériaux de toiture.
TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements en béton, offrant une protection contre la pénétration d'humidité et améliorant la durabilité des surfaces en béton.
Les revêtements formulés avec le catalyseur peuvent être appliqués sur des surfaces en verre, offrant une résistance aux rayures et des propriétés faciles à nettoyer.
Dans le secteur des énergies renouvelables, le TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements des panneaux solaires, améliorant leur résistance aux facteurs environnementaux et aux rayons UV.
TIB KAT 232 joue un rôle dans la production de revêtements anticorrosion pour les structures offshore, les pipelines et les installations pétrolières et gazières.

TIB KAT 232 est utilisé dans les revêtements de meubles, assurant la protection et améliorant l'attrait esthétique du bois et d'autres matériaux.
TIB KAT 232 contribue au développement de revêtements nécessitant peu d'entretien, réduisant le besoin de recouvrement et d'entretien fréquents.
TIB KAT 232 est appliqué dans des revêtements spéciaux pour l'isolation électrique, offrant une protection et prolongeant la durée de vie des composants électriques.
Son utilisation dans les revêtements de qualité alimentaire garantit des surfaces sûres et hygiéniques dans les applications de transformation et d'emballage des aliments.
Les revêtements avec TIB KAT 232 sont utilisés dans les équipements d'aires de jeux, offrant une durabilité et une résistance accrues aux conditions extérieures.
TIB KAT 232 est utilisé dans la formulation de revêtements durcissables aux UV, permettant un durcissement rapide et un impact environnemental réduit.

TIB KAT 232 aide à la production de revêtements antisalissures pour les coques de navires, empêchant la croissance d'organismes marins et améliorant le rendement énergétique.
Dans le secteur aérospatial, le catalyseur est utilisé dans les revêtements d'avions, offrant une résistance aux intempéries, aux produits chimiques et à la traînée aérodynamique.
TIB KAT 232 est incorporé dans les revêtements de sol de garage, offrant une protection contre les produits chimiques, les déversements d'huile et les abrasions dans les garages résidentiels et commerciaux.
TIB KAT 232 trouve des applications dans les revêtements de pipelines, protégeant les pipelines de la corrosion lors du transport de divers fluides et gaz.


Durcissement et réticulation :
TIB KAT 232 facilite les réactions de durcissement et de réticulation dans les revêtements, ce qui entraîne la formation d'un film robuste et durable sur le substrat.
Ce processus de réticulation améliore les propriétés mécaniques du revêtement, telles que la dureté et la résistance aux rayures.

Formation de film améliorée :
TIB KAT 232 aide à la formation efficace de films de revêtement uniformes et lisses, conduisant à un aspect de surface amélioré et à une esthétique améliorée.

Amélioration de l'adhérence :
L'incorporation de TIB KAT 232 dans les revêtements améliore l'adhérence à divers substrats, réduisant le risque de délaminage ou de pelage du revêtement au fil du temps.

Temps de séchage rapide :
L'activité catalytique de TIB KAT 232 accélère les réactions de durcissement, conduisant à des temps de séchage réduits pour les surfaces peintes, augmentant ainsi la productivité et l'efficacité dans les applications de revêtement.

Durabilité et résistance aux intempéries :
Les revêtements formulés avec TIB KAT 232 présentent une excellente résistance aux intempéries, ce qui les rend adaptés aux applications extérieures où la protection contre les éléments environnementaux est cruciale.

Résistance aux produits chimiques et aux UV :
Le catalyseur contribue à une meilleure résistance aux produits chimiques et aux rayons UV, augmentant la longévité du revêtement et maintenant ses performances dans le temps.

Formules personnalisables :
TIB KAT 232 offre une compatibilité avec diverses résines et additifs de revêtement, permettant aux formulateurs d'adapter les revêtements aux exigences de performance et aux applications spécifiques.

Formules à faible teneur en COV :
Son application dans les revêtements permet la production de revêtements respectueux de l'environnement à faible teneur en composés organiques volatils (COV), respectant les réglementations environnementales et favorisant la durabilité.

Revêtements haute performance :
TIB KAT 232 est largement utilisé dans les revêtements industriels, les peintures architecturales et les revêtements automobiles pour optimiser les performances et assurer une protection durable pour diverses surfaces.

Revêtements à base d'eau :
La compatibilité de TIB KAT 232 avec les systèmes à base d'eau améliore les caractéristiques de séchage des revêtements à base d'eau, favorisant une formation de film plus rapide et une consommation d'énergie réduite pendant le durcissement.

Processus de durcissement contrôlé :
TIB KAT 232 offre un contrôle précis du processus de durcissement, permettant aux formulateurs d'obtenir les propriétés de revêtement souhaitées tout en maintenant la stabilité pendant le stockage et l'utilisation.

Conservation de la couleur et de la brillance :
Les revêtements avec TIB KAT 232 présentent une meilleure rétention de la couleur et de la brillance, garantissant une esthétique et un aspect durables des surfaces revêtues.



DESCRIPTION


TIB KAT 232 est un catalyseur organo-étain amorphe spécialisé fabriqué par TIB Chemicals.
En tant que catalyseur organo-étain, le TIB KAT 232 joue un rôle essentiel dans la promotion des réactions chimiques dans les formulations de peintures et de revêtements.
TIB KAT 232 facilite les réactions de durcissement et de réticulation, conduisant à une formation de film améliorée et à des propriétés de revêtement améliorées.

TIB KAT 232 est spécialement conçu pour améliorer les performances et la durabilité des peintures et des revêtements dans diverses applications.
Sa structure amorphe unique permet une dispersion uniforme dans les formulations de revêtement, assurant une activité catalytique constante.
L'oxyde de dioctylétain, la principale composition chimique du TIB KAT 232, agit comme un puissant précurseur de catalyseur dans les systèmes de peinture et de revêtement.
TIB KAT 232 présente une excellente compatibilité avec diverses résines et composants couramment utilisés dans les revêtements.

TIB KAT 232 est connu pour sa capacité à favoriser un durcissement rapide, conduisant à des temps de séchage réduits sur les surfaces peintes.
Lorsqu'il est incorporé dans des revêtements, le TIB KAT 232 améliore les propriétés globales de résistance mécanique et chimique du produit fini.

Son activité catalytique assure une réticulation complète, ce qui améliore l'adhérence aux substrats et réduit l'écaillage ou le pelage au fil du temps.
L'utilisation de TIB KAT 232 dans les formulations de revêtements contribue à une meilleure intégrité du revêtement et à une résistance accrue aux facteurs environnementaux.

En tant que catalyseur organo-étain efficace, TIB KAT 232 aide à la production de peintures hautes performances adaptées aux applications intérieures et extérieures.
La nature amorphe du TIB KAT 232 lui permet de conserver stabilité et réactivité lors d'un stockage et d'une utilisation prolongés.
Les revêtements contenant du TIB KAT 232 présentent une excellente résistance aux intempéries, ce qui les rend adaptés aux applications extérieures.

La compatibilité de TIB KAT 232 avec divers additifs de revêtement permet aux formulateurs d'adapter les revêtements à des exigences de performance spécifiques.
L'action catalytique de TIB KAT 232 assure une réticulation efficace des molécules de résine, conduisant à une dureté et une résistance aux rayures accrues dans les revêtements.

Les peintures et les revêtements avec TIB KAT 232 comme catalyseur présentent une rétention de couleur et une rétention de brillance améliorées sur de longues périodes.
Son activité catalytique contrôlée permet aux formulateurs d'obtenir les propriétés de revêtement souhaitées avec un contrôle précis du processus de durcissement.

TIB KAT 232 aide à la production de revêtements respectueux de l'environnement à faible teneur en COV (composés organiques volatils).
L'efficacité de TIB KAT 232 dans la promotion des réactions de durcissement contribue à réduire la consommation d'énergie pendant le processus de durcissement du revêtement.
Son incorporation dans les revêtements à base d'eau améliore leurs caractéristiques de séchage et favorise une formation de film plus rapide.
TIB KAT 232 est largement utilisé dans les revêtements industriels, les peintures architecturales et les revêtements automobiles pour optimiser les performances et la longévité.

Les systèmes de revêtement formulés avec TIB KAT 232 comme catalyseur sont conçus pour répondre aux normes industrielles strictes et aux exigences réglementaires.
Son application dans les revêtements hautes performances assure une protection contre les rayons UV, la corrosion et l'exposition aux produits chimiques.
TIB KAT 232 joue un rôle essentiel dans l'industrie des revêtements, permettant la formulation de revêtements de haute qualité qui offrent durabilité, esthétique et protection durable à diverses surfaces.



PROPRIÉTÉS


Nom chimique : TIB KAT 232
Composition chimique : Oxyde de dioctylétain
État physique : solide ou liquide (basé sur la formulation)
Couleur : Varie en fonction de la formulation
Odeur : Inodore ou légère odeur caractéristique (selon le produit spécifique)
Sensibilité à l'humidité : Légèrement sensible à l'humidité
Solubilité : Soluble dans les solvants organiques
Densité : Varie en fonction de la formulation
Point d'ébullition : Non spécifié (peut se décomposer avant l'ébullition)
Point de fusion : Non spécifié



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Si le TIB KAT 232 est inhalé et que des symptômes respiratoires apparaissent (toux, difficulté à respirer), amenez immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si la personne ne respire pas ou souffre d'une grave détresse respiratoire, consultez immédiatement un médecin et appelez une assistance médicale d'urgence.
Gardez la personne affectée calme et au repos en attendant l'aide médicale.
Si formé, administrer la respiration artificielle ou la RCR (réanimation cardiorespiratoire) si nécessaire.


Contact avec la peau:

En cas de contact cutané avec TIB KAT 232, retirer rapidement les vêtements contaminés et rincer abondamment la zone affectée avec beaucoup d'eau.
Utilisez du savon et de l'eau pour laver la peau, en vous assurant d'éliminer complètement le produit chimique.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin et fournir des informations sur l'exposition chimique.
En cas de brûlures chimiques ou d'exposition cutanée étendue, consultez immédiatement un médecin et traitez la zone affectée de manière appropriée jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.


Lentilles de contact:

Si TIB KAT 232 entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.
Assurez-vous que la personne affectée garde les yeux ouverts pendant le processus de rinçage pour éliminer soigneusement le produit chimique des yeux.
Consulter immédiatement un médecin et continuer à rincer les yeux avec de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours médicaux.
Ne vous frottez pas les yeux, car cela pourrait exacerber l'irritation ou la blessure.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation de TIB KAT 232, portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour éviter tout contact direct avec le produit chimique.
L'EPI peut comprendre 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.

Ventilation:
Travaillez avec TIB KAT 232 dans un endroit bien aéré ou sous une ventilation aspirante locale pour minimiser l'exposition aux vapeurs ou fumées.
Une ventilation adéquate contribue à maintenir un environnement de travail sûr.

Éviter l'inhalation :
Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols de TIB KAT 232.
Si des vapeurs sont présentes, utiliser une protection respiratoire telle qu'un respirateur approuvé par le NIOSH avec des cartouches contre les vapeurs organiques.

Évitez le contact avec la peau et les yeux :
Eviter tout contact avec la peau et les yeux avec TIB KAT 232.
En cas de contact accidentel, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et retirez les vêtements contaminés.

Sensibilité à l'humidité :
TIB KAT 232 étant légèrement sensible à l'humidité, manipulez le composé dans un environnement sec et protégez-le de l'exposition à des conditions humides.

Utiliser de manière contrôlée :
Manipulez TIB KAT 232 avec précaution et utilisez-le uniquement pour les applications prévues.
Suivez les dosages et les procédures recommandés pour prévenir les accidents chimiques.

Ne pas manger, boire ou fumer :
Évitez de manger, de boire ou de fumer dans les zones où TIB KAT 232 est manipulé pour éviter une ingestion ou une exposition accidentelle.

Nettoyer la zone de travail :
Gardez la zone de travail propre et exempte de sources potentielles de contamination afin de minimiser le risque de déversement de produits chimiques ou de contamination croisée.


Stockage:

Récipient:
Conserver le TIB KAT 232 dans son contenant d'origine hermétiquement fermé pour maintenir son intégrité et éviter l'exposition à l'air ou à l'humidité.

Étiquetage :
Étiquetez clairement le récipient de stockage avec le nom du produit, les avertissements de danger et les précautions de sécurité pour assurer une identification et une manipulation correctes.

Température:
Stocker TIB KAT 232 dans la plage de température recommandée, comme spécifié dans les instructions du fabricant.
Évitez l'exposition à la chaleur ou au froid extrême.

Contrôle de l'humidité :
Protégez le produit chimique de l'humidité en le stockant loin des sources d'eau et en utilisant des déshydratants ou des matériaux absorbant l'humidité dans la zone de stockage.

Séparation des substances incompatibles :
Gardez le TIB KAT 232 à l'écart des substances incompatibles, telles que les agents oxydants forts ou les acides, afin d'éviter d'éventuelles réactions chimiques.

Accès restreint:
Limitez l'accès à la zone de stockage au personnel autorisé uniquement. Conservez le produit chimique hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.

Ventilation:
Assurez-vous que la zone de stockage est bien ventilée pour éviter l'accumulation de vapeurs ou de fumées, en particulier dans les espaces clos.

Précautions d'emploi:
Éviter la manipulation brutale ou la chute des contenants pour éviter les déversements ou les bris.

La stabilité au stockage:
Vérifiez régulièrement la stabilité de TIB KAT 232 pendant le stockage et jetez tout produit périmé ou dégradé en toute sécurité conformément aux réglementations locales.

Compatibilité de stockage :
Conservez le TIB KAT 232 à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux afin d'éviter toute contamination accidentelle.

Précautions contre l'incendie :
Tenir le TIB KAT 232 à l'écart des sources d'inflammation, des flammes et des étincelles, car il est ininflammable mais peut produire des produits de décomposition dangereux s'il est exposé à des températures élevées.

Conception de la zone de stockage :
Désignez une zone de stockage dédiée au TIB KAT 232 qui soit bien organisée, propre et équipée de mesures de confinement des déversements appropriées.
TIB KAT 233


TIB KAT 233 est un catalyseur spécialisé fabriqué par TIB Chemicals, conçu pour être utilisé dans la formulation de peintures et de revêtements.
TIB KAT 233 joue un rôle crucial dans la promotion des réactions chimiques au sein des formulations de revêtement, conduisant à des performances de revêtement améliorées.
TIB KAT 233 possède la composition chimique diacétate de dibutylétain, qui contribue à ses propriétés catalytiques.



APPLICATIONS


Le TIB KAT 233 est utilisé comme catalyseur dans diverses applications, contribuant aux réactions chimiques dans les formulations de peintures et de revêtements.
En tant que catalyseur, TIB KAT 233 aide à favoriser les réactions de durcissement et de réticulation, conduisant à une formation de film améliorée et à des propriétés de revêtement améliorées.
TIB KAT 233 améliore l'adhérence entre les revêtements et les substrats, réduisant le risque de délaminage ou de pelage au fil du temps.

Les revêtements formulés avec TIB KAT 233 offrent des temps de séchage plus rapides, augmentant la productivité et l'efficacité des applications de revêtement.
Son application garantit la production de revêtements avec une durabilité et une résistance aux intempéries améliorées, les rendant adaptés à un usage extérieur.
TIB KAT 233 contribue à améliorer la résistance aux produits chimiques et aux UV, augmentant la longévité et les performances des revêtements dans les environnements difficiles.

La compatibilité de TIB KAT 233 avec diverses résines et additifs de revêtement permet aux formulateurs de personnaliser les revêtements pour des exigences de performance spécifiques.
Son utilisation dans les revêtements permet la production d'options respectueuses de l'environnement à faible teneur en composés organiques volatils (COV).

TIB KAT 233 trouve des applications dans les revêtements architecturaux, les revêtements industriels, les revêtements automobiles et les revêtements protecteurs.
TIB KAT 233 est utilisé dans des formulations pour revêtements marins, offrant une protection contre l'encrassement, la corrosion et les rayons UV.

TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements spéciaux pour l'électronique, les textiles, les meubles, les revêtements de sol et divers autres substrats.
TIB KAT 233 joue un rôle dans la formulation de revêtements à base d'eau, favorisant une formation de film plus rapide et une consommation d'énergie réduite pendant le durcissement.
TIB KAT 233 est un catalyseur polyvalent largement utilisé dans l'industrie des revêtements pour diverses applications.
En tant que catalyseur, le TIB KAT 233 joue un rôle crucial dans la promotion des réactions chimiques dans les formulations de peintures et de revêtements.

Les revêtements formulés avec TIB KAT 233 présentent une formation de film améliorée, ce qui donne un aspect de surface lisse et uniforme.
TIB KAT 233 améliore l'adhérence des revêtements sur divers substrats, minimisant le risque de délaminage du revêtement au fil du temps.
Sa capacité à faciliter les réactions de durcissement et de réticulation contribue à des revêtements aux propriétés mécaniques améliorées.
TIB KAT 233 est largement utilisé dans les revêtements architecturaux, offrant une protection durable et un attrait esthétique aux bâtiments et structures.

Les revêtements industriels bénéficient du TIB KAT 233 en offrant une résistance aux produits chimiques agressifs et à l'exposition environnementale dans les installations de fabrication.
Les revêtements automobiles incorporant le catalyseur présentent une excellente résistance aux rayures et une durabilité globale pour les surfaces des véhicules.
TIB KAT 233 est largement utilisé dans les revêtements marins, offrant une protection contre l'encrassement, la corrosion et les rayons UV dans les environnements maritimes.

Dans les revêtements électroniques, TIB KAT 233 améliore la protection des composants électroniques sensibles contre l'humidité et les facteurs environnementaux.
Les revêtements pour meubles bénéficient du catalyseur en offrant une adhérence et une protection améliorées contre l'usure.
TIB KAT 233 contribue à la production de revêtements à faible teneur en COV, soutenant des pratiques respectueuses de l'environnement et durables.
Les revêtements protecteurs formulés avec le catalyseur protègent les substrats des éléments corrosifs et des conditions difficiles.
Les revêtements textiles bénéficient de "TIB KAT 233", obtenant des performances de tissu améliorées telles que la déperlance et la résistance aux taches.

TIB KAT 233 permet la formulation de revêtements durcissables aux UV, favorisant un durcissement rapide et réduisant la consommation d'énergie pendant le traitement.
Les revêtements de sol haute performance incorporent le composé pour une résistance à l'abrasion et un entretien facile.
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements spéciaux pour l'électronique, les textiles et divers autres substrats.
Les revêtements de bois formulés avec TIB KAT 233 offrent une meilleure résistance à l'humidité et des propriétés d'étanchéité.

Ses applications s'étendent aux revêtements nécessitant peu d'entretien, réduisant ainsi le besoin de recouvrement et d'entretien fréquents.
TIB KAT 233 trouve une utilisation dans les revêtements pour les structures extérieures, offrant une protection contre les intempéries et la dégradation de l'environnement.
TIB KAT 233 contribue à la production de revêtements anti-corrosion pour les équipements industriels, les canalisations et les infrastructures.
Les revêtements avec TIB KAT 233 sont utilisés dans les applications aérospatiales, offrant une résistance aux conditions extrêmes et à la traînée aérodynamique.
Sa compatibilité avec diverses résines et additifs de revêtement permet la formulation de revêtements personnalisés pour des exigences de performance spécifiques.

TIB KAT 233 aide à la production de revêtements pour emballages alimentaires, garantissant des surfaces sûres et hygiéniques pour le contact alimentaire.
TIB KAT 233 joue un rôle important dans la formulation de revêtements pour équipements de jeux, offrant une durabilité et une résistance aux intempéries améliorées.
TIB KAT 233 est un composant essentiel des revêtements pour les projets d'infrastructure et de construction, offrant une protection à long terme contre les facteurs environnementaux.
Son utilisation dans les revêtements de bobines améliore la résistance à la corrosion et la durabilité des surfaces métalliques dans les applications industrielles et architecturales.

TIB KAT 233 trouve des applications dans les revêtements pour machines agricoles, protégeant les équipements contre l'usure, les intempéries et l'exposition aux produits chimiques.
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements des véhicules de transport, y compris les trains, les bus et les camions, garantissant des performances et une esthétique supérieures.

Les revêtements à haute température bénéficient du catalyseur, offrant une résistance à la dégradation thermique et aux processus oxydatifs.
Son utilisation dans les marquages routiers et les peintures routières améliore la visibilité, assurant une signalisation routière sûre et durable et une démarcation des voies.
TIB KAT 233 contribue à la production de revêtements anti-graffiti, facilitant le nettoyage et l'entretien des surfaces après l'élimination des graffitis.

TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements spécialisés pour les installations sportives, assurant la résistance aux intempéries et la sécurité des joueurs dans les arènes extérieures.
Les revêtements avec TIB KAT 233 trouvent des applications dans l'industrie aérospatiale, protégeant les surfaces des avions de la corrosion et des dommages environnementaux.
Son incorporation dans les revêtements antisalissures marins empêche l'accumulation d'organismes marins sur les coques de navires, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et les performances.
TIB KAT 233 aide à la formulation de revêtements pour les installations de traitement des eaux usées, offrant une résistance aux produits chimiques et à la corrosion dans les environnements difficiles.

TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements pour les systèmes d'énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires, garantissant une durabilité à long terme et une résistance aux intempéries.
Les revêtements avec le catalyseur sont appliqués dans la finition automobile, fournissant des solutions de réparation et de finition de haute qualité pour les véhicules.
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements des réservoirs et conteneurs de stockage, protégeant le contenu de la contamination et garantissant la longévité des réservoirs.
TIB KAT 233 contribue à la production de revêtements ignifuges, améliorant la résistance au feu des matériaux et des structures de construction.

TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements de maintenance industrielle, prolongeant la durée de vie des équipements et des infrastructures dans des environnements industriels exigeants.
TIB KAT 233 trouve des applications dans les revêtements pour dispositifs médicaux, garantissant la biocompatibilité et des performances améliorées dans les établissements de santé.
Son utilisation dans les revêtements pour les applications militaires et de défense offre une protection contre les conditions difficiles et la corrosion pour les équipements et véhicules militaires.

TIB KAT 233 contribue à la formulation de revêtements pour ponts et autoroutes, offrant une résistance aux intempéries et prolongeant la durée de vie des infrastructures critiques.
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements pour la décoration intérieure et l'amélioration de l'habitat, garantissant des surfaces esthétiques et durables.
Les revêtements contenant le catalyseur sont utilisés dans les projets de restauration historique, préservant et protégeant les bâtiments et les artefacts du patrimoine.
TIB KAT 233 joue un rôle dans la production de revêtements antimicrobiens, promouvant des surfaces hygiéniques et sanitaires dans les établissements de santé et publics.

TIB KAT 233 trouve des applications dans les revêtements pour boîtiers électroniques, protégeant les composants électroniques sensibles des facteurs environnementaux.
Son incorporation dans les revêtements isolants améliore les performances thermiques et l'efficacité énergétique des systèmes d'isolation des bâtiments.
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements pour les structures sous-marines, telles que les pipelines submergés et les plates-formes offshore, offrant une protection contre la corrosion et une durabilité dans les environnements marins.


Peintures et revêtements :
Le TIB KAT 233 est principalement utilisé comme catalyseur dans la formulation de peintures et de revêtements.
TIB KAT 233 facilite les réactions chimiques qui conduisent à une meilleure formation de film, une meilleure adhérence et une performance globale du revêtement.

Revêtements Architecturaux :
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements architecturaux pour fournir une protection durable et un attrait esthétique aux bâtiments et aux structures.

Revêtements industriels :
TIB KAT 233 trouve des applications dans les revêtements industriels, offrant une résistance aux produits chimiques agressifs et à l'exposition environnementale dans les installations de fabrication et les environnements industriels.

Revêtements automobiles :
Les revêtements formulés avec TIB KAT 233 présentent une excellente résistance aux rayures et une excellente durabilité, ce qui les rend adaptés aux surfaces automobiles.

Revêtements marins :
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements marins pour protéger les navires, les structures offshore et les équipements maritimes contre l'encrassement, la corrosion et les rayons UV.

Revêtements électroniques :
TIB KAT 233 améliore la protection des composants électroniques sensibles contre l'humidité et les facteurs environnementaux dans les revêtements électroniques.

Revêtements pour meubles : Le catalyseur améliore l'adhérence et offre une protection contre l'usure des revêtements pour meubles.

Revêtements bois :
TIB KAT 233 améliore la résistance à l'humidité et les propriétés d'imperméabilisation des revêtements en bois, prolongeant ainsi la durée de vie du bois revêtu.

Revêtements à faible teneur en COV :
Son utilisation dans les revêtements permet la formulation de produits à faible teneur en composés organiques volatils (COV), soutenant des pratiques respectueuses de l'environnement.

Des revêtements protecteurs:
TIB KAT 233 aide à la production de revêtements protecteurs, protégeant les substrats des éléments corrosifs et des conditions difficiles.

Revêtements textiles :
TIB KAT 233 améliore les performances des tissus, telles que la déperlance et la résistance aux taches, dans les revêtements textiles.

Revêtements durcissables aux UV :
TIB KAT 233 permet la formulation de revêtements durcissables aux UV, favorisant un durcissement rapide et réduisant la consommation d'énergie pendant le traitement.

Revêtements de sol :
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements de sols hautes performances, assurant une résistance à l'abrasion et un entretien facile.



DESCRIPTION


TIB KAT 233 est un catalyseur spécialisé fabriqué par TIB Chemicals, conçu pour être utilisé dans la formulation de peintures et de revêtements.
TIB KAT 233 joue un rôle crucial dans la promotion des réactions chimiques au sein des formulations de revêtement, conduisant à des performances de revêtement améliorées.
TIB KAT 233 possède la composition chimique diacétate de dibutylétain, qui contribue à ses propriétés catalytiques.
En tant que composé solide ou liquide, le TIB KAT 233 est disponible dans diverses formulations, répondant à différentes exigences de revêtement.
Le TIB KAT 233 peut présenter une légère odeur caractéristique, mais il est ininflammable et non explosif, garantissant une manipulation en toute sécurité.

L'une de ses caractéristiques notables est sa légère sensibilité à l'humidité, nécessitant un stockage approprié pour maintenir son efficacité.
TIB KAT 233 est soluble dans les solvants organiques, permettant une incorporation facile dans les formulations de revêtement pendant le processus de fabrication.
TIB KAT 233 offre une stabilité dans des conditions normales, garantissant des performances catalytiques constantes pendant le stockage et l'utilisation.
Sa compatibilité avec une large gamme de systèmes de revêtement permet des applications polyvalentes dans divers types de revêtements.

Les revêtements formulés avec TIB KAT 233 présentent une formation de film améliorée, ce qui donne un aspect de surface lisse et uniforme.
TIB KAT 233 améliore l'adhérence des revêtements sur divers substrats, minimisant le risque de délaminage du revêtement au fil du temps.
En favorisant les réactions de durcissement et de réticulation, TIB KAT 233 contribue à des revêtements aux propriétés mécaniques améliorées.

TIB KAT 233 est largement utilisé dans les revêtements architecturaux, offrant une protection durable et un attrait esthétique aux bâtiments.
Les revêtements industriels bénéficient du TIB KAT 233 en offrant une résistance aux produits chimiques agressifs et à l'exposition environnementale dans les installations de fabrication.
Les revêtements automobiles incorporant le catalyseur présentent une excellente résistance aux rayures et une durabilité globale pour les surfaces des véhicules.

TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements marins, offrant une protection contre l'encrassement, la corrosion et les rayons UV dans les environnements maritimes.
Dans les revêtements électroniques, le catalyseur améliore la protection des composants sensibles contre l'humidité et les facteurs environnementaux.
Les revêtements pour meubles bénéficient du TIB KAT 233 en offrant une adhérence et une protection améliorées contre l'usure.
Les revêtements de bois formulés avec le catalyseur obtiennent des propriétés améliorées de résistance à l'humidité et d'imperméabilisation.

TIB KAT 233 contribue à la production de revêtements à faible teneur en COV, soutenant des pratiques respectueuses de l'environnement et durables.
TIB KAT 233 joue un rôle crucial dans les revêtements protecteurs, protégeant les substrats des éléments corrosifs et des conditions difficiles.

Son application dans les revêtements textiles garantit des performances améliorées du tissu, telles que la déperlance et la résistance aux taches.
TIB KAT 233 permet la formulation de revêtements durcissables aux UV, favorisant un durcissement rapide et réduisant la consommation d'énergie pendant le traitement.

TIB KAT 233 est utilisé dans la production de revêtements de sol à haute performance, assurant une résistance à l'abrasion et un entretien facile.
Avec sa gamme variée d'applications, TIB KAT 233 continue d'être un catalyseur précieux, améliorant les performances et la longévité de divers systèmes de revêtement.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

État physique : solide ou liquide (basé sur la formulation)
Couleur : Varie en fonction de la formulation
Odeur : Légère odeur caractéristique
Densité : Varie en fonction de la formulation
Solubilité : Soluble dans les solvants organiques


Propriétés chimiques:

Formule chimique : diacétate de dibutylétain
Famille chimique : Composé organostannique
Composition chimique : se compose de diacétate de dibutylétain comme ingrédient actif
Sensibilité à l'humidité : Légèrement sensible à l'humidité
Stabilité : Stable dans des conditions normales
Réactivité : réagit avec certains groupes fonctionnels dans les revêtements pour favoriser les réactions de durcissement



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne affectée à l'air frais et s'assurer qu'elle se trouve dans un endroit bien ventilé.
Si la personne a des difficultés à respirer, fournissez de l'oxygène ou une respiration artificielle au besoin et consultez immédiatement un médecin.
Gardez la personne affectée calme et au repos pendant l'évaluation médicale.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer rapidement les vêtements contaminés tout en évitant de répandre le produit chimique sur les zones non affectées.
Lavez soigneusement la peau affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes pour éliminer tout produit chimique résiduel.
Si l'irritation, la rougeur ou d'autres symptômes persistent, consulter un médecin pour une évaluation et un traitement plus approfondis.


Lentilles de contact:

Si le TIB KAT 233 entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Consulter immédiatement un médecin ou demander à quelqu'un d'autre d'appeler une aide médicale pendant le rinçage des yeux.
Ne pas se frotter les yeux pendant le rinçage pour éviter d'aggraver tout dommage potentiel.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.
Si la personne est inconsciente, ne rien faire avaler et consulter immédiatement un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Précautions d'emploi:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation de TIB KAT 233, porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial et des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Travaillez avec TIB KAT 233 dans un endroit bien aéré ou sous une ventilation aspirante locale pour minimiser l'exposition aux vapeurs ou aux aérosols.

Éviter l'inhalation :
Éviter de respirer les vapeurs ou poussières de TIB KAT 233.
En cas de manipulation dans un espace clos, utiliser une protection respiratoire, telle qu'un respirateur approuvé par le NIOSH.

Évitez le contact avec la peau et les yeux :
Éviter tout contact avec la peau et les yeux en portant un EPI approprié.
En cas de contact accidentel, suivez les mesures de premiers secours fournies précédemment.

Outils de manutention :
Utilisez des outils dédiés et propres pour manipuler le TIB KAT 233 afin d'éviter toute contamination croisée avec des substances incompatibles.

Ne pas manger ni boire :
Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones où TIB KAT 233 est manipulé pour éviter une ingestion ou une exposition accidentelle.

Évitez les déversements et les éclaboussures :
Prendre des précautions pour éviter les déversements ou les éclaboussures.
En cas de déversement, nettoyez rapidement en utilisant des matériaux absorbants appropriés et éliminez les déchets de manière appropriée.

Distribution appropriée :
Distribuer TIB KAT 233 avec soin et en quantités contrôlées pour éviter les déversements ou une exposition excessive.


Conditions de stockage:

Conteneur d'origine :
Conserver le TIB KAT 233 dans son contenant d'origine bien fermé fourni par le fabricant.

Emplacement:
Conserver le récipient dans une zone de stockage sèche et bien ventilée, à l'écart des sources d'humidité et de chaleur.

Température:
Conserver TIB KAT 233 à température ambiante ou selon les conditions de stockage recommandées par le fabricant.

Incompatibilités :
Éviter de stocker le TIB KAT 233 à proximité de substances incompatibles, d'acides forts, de bases fortes ou d'agents oxydants, car il peut réagir avec ces matériaux.

Étiquetage :
Assurez-vous que le contenant est clairement étiqueté avec le nom du produit (TIB KAT 233), la composition chimique (diacétate de dibutylétain) et tout symbole de danger ou mise en garde pertinent.

Durée de conservation :
Respecter la durée de conservation et la stabilité au stockage de TIB KAT 233 comme spécifié par le fabricant pour maintenir son efficacité catalytique.

Accès contrôlé :
Limiter l'accès à la zone de stockage des produits chimiques au personnel autorisé ayant reçu une formation appropriée et connaissant les dangers associés au TIB KAT 233.

La sécurité incendie:
Maintenez la zone de stockage à l'écart des sources d'inflammation et mettez en œuvre des mesures de sécurité incendie conformément aux réglementations locales.

TIB KAT 233
Le TIB KAT 233 est utilisé comme catalyseur.
Possède légèrement sensible à l'humidité.
TIB KAT 233 est utilisé dans les peintures et revêtements.

CAS : 1067-33-0
FM : C12H24O4Sn
MW : 351,03
EINECS : 213-928-8

Synonymes
Ba 2726 ; ba2726 ; bis (acétyloxy) dibutyl-stannan ; dibutyl-;Diacétoxybutylétain;Diacétoxydibutylétain;Diacétate de di-n-butylétain;Bis(acétyloxy)dibutylstannane;Diacétate de dibutylétain;Stannane, diacétoxydibutyl-;T 1 (Catalyseur);Diacétoxydibutylstannane;Diacétate de dibutylstannium;Fomrez sul-3;Di(acétate) de dibutylétain ;BA 2726;NCI-C02028;Étain, dibutyl-, diacétate;BC9AZH1UZG;[acétyloxy(dibutyl)stannyl] Acétate;NSC 8786;bis(acétyloxy)(dibutyl)stannane;DTXSID3020419;Acide acétique, 1,1'-(dibutylstannylène) ) ester ; NSC-8786 ; T 1 ; Diacétoxydibutlylétain ; Acétate de dibutylétain ; Metacure T-1; diacétate de dibutylstannanediyle; nyl] éthanoate ; Diacétate de dibutylétain, qualité technique ; MFCD00008697 ; AKOS006029123 ; NCGC00164363-01 ; NCGC00164363-02 ; NCGC00257670-01 ; acide [acétyloxy(dibutyl)stannyl] ester;EC 213-928-8;F88278;A801493;J-001638;Q27274595

TIB KAT 233 est un catalyseur utilisé pour la synthèse de systèmes polyuréthanes, la transestérification, les réactions de polycondensation et pour la production de matières premières pour polycarbonates.
TIB KAT 233 a une teneur en étain de 32,5 à 34,0 %.
Liquide clair jaune pâle à jaune
TIB KAT 233 fonctionne comme un catalyseur solidifiant.
TIB KAT 233 apparaît comme un liquide transparent jaune clair ou incolore avec une odeur d'acide acétique.
Principalement utilisé dans le caoutchouc de silicone RTV (vulcanisation à température ambiante), particulièrement adapté au mastic acétoxy.
Le TIB KAT 233 a une vitesse de catalyse plus élevée que le dilaurate de dibutylétain.
Normalement, le rapport mixte est DBTDA:DBTDL = 1:9 à 2:8 ; également comme catalyseur de revêtement polyuréthane.
TIB KAT 233 a une durée de conservation de 1 an.
TIB KAT 233 est un composé chimique de formule C10H16O2Sn.
TIB KAT 233 est un liquide incolore d'une densité de 1,07 g/cm3 et d'un point d'ébullition de 170°C.
TIB KAT 233 est soluble dans l'eau et peut être utilisé comme mastic, revêtement ou adhésif pour le papier, la fabrication et la solution de réaction.
Le TIB KAT 233 s'est avéré réactif avec les acides gras et les oxygènes carbonyliques, ce qui peut conduire à sa décomposition par la chaleur ou la lumière.

Propriétés chimiques du TIB KAT 233
Point de fusion : 7-10 °C(lit.)
Point d'ébullition : 142-145 °C10 mm Hg(lit.)
Densité : 1,32 g/mL à 25 °C(lit.)
Densité de vapeur : 12 (vs air)
Pression de vapeur : 1,3 mm Hg ( 25 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,471 (lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : 0,006 g/l
Forme : liquide
Gravité spécifique : 1,32
Couleur : incolore
Solubilité dans l'eau : insoluble
Numéro de référence : 4136035
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; VME 0,1 mg/m3
LogP : 3,39 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 1067-33-0 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : TIB KAT 233 (1067-33-0)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 233 (1067-33-0)

Les usages
Comme stabilisant dans les matières organiques chlorées et comme catalyseur pour les réactions de condensation.
TIB KAT 233 est utilisé comme stabilisant pour le chlorure de polyvinyle.
TIB KAT 233 agit comme catalyseur pour la préparation de mousses de silicone et d'uréthane.
De plus, le TIB KAT 233 est utilisé comme agent de durcissement pour les élastomères de silicone.
De plus, le TIB KAT 233 est utilisé comme précurseur pour les matériaux de détection de gaz d'oxyde d'étain (IV) en couches minces par dépôt chimique en phase vapeur assisté par laser.

Profil de réactivité
TIB KAT 233 est stable dans des conditions normales de laboratoire.
TIB KAT 233 peut réagir avec les oxydants.
Fortement réactif avec de nombreux autres groupes.
Incompatible avec les acides et les bases.
Les organométalliques sont de bons agents réducteurs et donc incompatibles avec les agents oxydants.
Forme un précipité blanc dans l'eau.
Insoluble dans l'eau.
TIB KAT 233 est combustible.
TIB KAT 233
Le Tib kat 233 est un composé chimique de formule C12H24O4Sn.
Le Tib kat 233 est un liquide incolore d'une densité de 1,07 g/cm3 et d'un point d'ébullition de 170°C.


Numéro CAS : 1067-33-0
Numéro CE : 213-928-8
Numéro MDL : MFCD00008697
Nom chimique : Diacétate de dibutylétain (DBTA)
Formule linéaire : (CH3CH2CH2CH2)2Sn(OCOCH3)2
Formule moléculaire : C12H24O4Sn



Ester d'acide acétique, 1,1′-(dibutylstannylène), diacétate de dibutylétain, stannane, diacétoxydibutyl-, stannane, bis (acétyloxy) dibutyl-, diacétoxydibutylétain, Ba 2726, acétate de dibutylétain, diacétoxydibutylstannane, T 1 (catalyseur), T 1, Syl -off 23A, NSC 8786, Fascat 4200, Metacure T 1, U 200, S-Cat 8, S-Cat 8F, Fomrez SUL 3, Tegokat 233, Dibutyldiacétoxytine, TK 14, Neostann U 200, Di-n-butylétain (II ) acétate, BNT-CAT 400, acétate de (acétyloxy)dibutylstannyle, D 70, acétate de dibutylétain, ba2726, Ba 2726, SKL1104, NCI-C02028, Syl-off-23A, fomrezsul-3, FASCAT 4200, TIB KAT 233, Fomrez sul -3, diacétate de dibutylétain (DBTDA), FASCAT 4200, TIB KAT 233, TIB KAT 233 S, Ba 2726, ba2726, bis(acétyloxy)dibutylstannane, diacétoxydibutylétain, bis(acétyloxy)dibutyl-stannan, bis (acétyloxy) dibutylstannane, bis( acétyloxy)dibutyl-stannane, diacétoxybutylétain, diacétoxydibutyllétain, diacétoxydibutyl-stannan, diacétate de dibutylétain, di-n-butyldiacétoxyétain, dibutyl-lambda~2~-stannane-acide acétique (1:2),



Le Tib kat 233, généralement appelé DBTA, est un catalyseur et stabilisant organique à base d'étain. Le liquide clair et incolore à jaunâtre, Tib kat 233, a une odeur caractéristique d'acide acétique et est soluble dans les solvants organiques comme le toluène.
Le Tib kat 233, également connu sous le nom de diacétate de dibutylétain ou DBTA, est un organoétain à base de butyle avec une fonctionnalité carboxylate.


Le Tib kat 233 est un butylétain liquide pur hautement réactif étant donné sa teneur élevée en étain (33 %) et le petit ligand associé.
Le Tib kat 233 contient la concentration la plus élevée de tous les produits liquides à base de butyle étain de la famille des organostanniques de l'étain (IV).
Les produits similaires au Tib kat 233 comprennent REAXIS C218 (dilaurate de dibutylétain), REAXIS C317 (bis-(2-éthylhexyl maléate) de dibutylétain et REAXIS C221 (dinoodecanoate de dibutylétain).


L'analogue organostannique à base d'octyle du REAXIS C233 est le REAXIS C228 (diacétate de dioctylétain).
Le Tib kat 233 est un composé chimique de formule C10H16O2Sn.
Le Tib kat 233 est un liquide incolore d'une densité de 1,07 g/cm3 et d'un point d'ébullition de 170°C.


Le Tib kat 233 est soluble dans l'eau et peut être utilisé comme mastic, revêtement ou adhésif pour le papier, la fabrication et la solution de réaction.
Le Tib kat 233 s'est avéré réactif avec les acides gras et les oxygènes carbonylés, ce qui peut conduire à sa décomposition par la chaleur ou la lumière.
Le Tib kat 233 est généralement disponible immédiatement dans la plupart des volumes, y compris en grandes quantités.


La vitesse catalytique est plus rapide que celle du Tib kat 233.
Le Tib kat 233 est un liquide jaune clair.
Le Tib kat 233 forme un précipité blanc dans l'eau.


Le Tib kat 233 est insoluble dans l'eau.
Le Tib kat 233 est un catalyseur utilisé pour la synthèse de systèmes polyuréthanes, la transestérification, les réactions de polycondensation et pour la production de matières premières pour polycarbonates.


Le Tib kat 233 a une teneur en étain de 32,5 à 34,0 %.
Le Tib kat 233 est un catalyseur utilisé pour la synthèse de systèmes polyuréthanes, la transestérification, les réactions de polycondensation et pour la production de matières premières pour polycarbonates.


Le Tib kat 233 a une teneur en étain de 32,5 à 34,0 %.
Le Tib kat 233 est un liquide clair jaune pâle à jaune.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 233 :
Tib kat 233 est principalement utilisé comme catalyseur de durcissement pour le caoutchouc de silicone à température ambiante ; particulièrement adapté au caoutchouc de silicone RTV de type désacétique ;
Pour réduire son odeur d'acide acétique, vous pouvez l'utiliser avec du dilaurate de dibutylétain, généralement par Tib kat 233 : le dilaurate de dibutylétain est 1:9 ou 2:8.
Le Tib kat 233 peut également être utilisé comme catalyseur de revêtement en polyuréthane.


Le Tib kat 233 est utilisé comme catalyseur de durcissement modéré à rapide pour les silicones, les silanes et les siloxanes.
Étant un catalyseur neutre, il peut être utilisé dans les estérifications, les trans-estérifications dans les réactions de polyuréthane.
Tib kat 233 est utilisé dans la réaction de condensation du silanol, utilisé dans les applications de remplissage de joints et de mastic.


Tib kat 233 est utilisé dans la réaction de condensation du silanol, utilisé dans les applications de remplissage de joints et de mastic.
Le Tib kat 233 agit comme un catalyseur de réticulation.
Le Tib kat 233 est facile à mettre en œuvre et peut être utilisé à une température de 250°C.


Le Tib kat 233 est insoluble dans l'eau et soluble dans la plupart des solvants organiques.
Tib kat 233 est un catalyseur de gel utilisé pour le durcissement du caoutchouc de silicone à température ambiante ;
Tib kat 233 est un catalyseur polyvalent utilisé pour la réaction d'échange d'ester, la réaction de condensation du silanol, la réaction de réticulation du polyuréthane. (Adhésifs, Mélange à joints).


Le Tib kat 233 est utilisé dans l'industrie de la peinture.
Tib kat 233 est un stabilisateur thermique utilisé pour les produits en PVC transparent souple qui peut empêcher la pollution par les sulfures.
Tib kat 233 favorise le durcissement rapide de la peinture PU à un composant durci par l'humidité et du revêtement PU à deux composants.


Évidemment, cela réduit le temps de polissage de la finition polyuréthane.
Tib kat 233 est utilisé pour accélérer la gélatinisation rapide du caoutchouc de silicone à un composant et de la colle de moule à deux composants.
Tib kat 233 est utilisé par condensation de réticulation pour le polyéthylène réticulé au silane.


En tant que catalyseur, le Tib kat 233 est utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et dans les réactions de condensation.
En tant que stabilisant, le Tib kat 233 neutralise la décomposition par la lumière et l'acide.
Cette durabilité du Tib kat 233 ouvre un large éventail de possibilités, notamment pour les plastiques et les applications dans lesquelles les temps de durcissement doivent être influencés ou dans lesquelles les matériaux sont exposés à des conditions météorologiques agressives.


Le nombre de cycles du Tib kat 233 est supérieur à celui du catalyseur standard dilaurate de dibutylétain (DBTL).
Pour réduire l'odeur typique de l'acide acétique tout en raccourcissant le temps de réaction, le Tib kat 233 peut également être utilisé avec le dilaurate de dibutylétain, en utilisant des rapports de mélange de 1:9 à 1:4.


Le Tib kat 233 est utilisé comme catalyseur.
Le Tib kat 233 est utilisé dans les peintures et revêtements.
Tib kat 233 est un catalyseur PU utilisé, du caoutchouc de silicone RTV


Le Tib kat 233 est utilisé comme stabilisant dans les matières organiques chlorées et comme catalyseur pour les réactions de condensation.
Le Tib kat 233 est utilisé comme stabilisant pour le chlorure de polyvinyle.
Le Tib kat 233 agit comme catalyseur pour la préparation de mousses de silicone et d'uréthane.


De plus, le Tib kat 233 est utilisé comme agent de durcissement pour les élastomères de silicone.
En plus de cela, le Tib kat 233 est utilisé comme précurseur pour les matériaux de détection de gaz d'oxyde d'étain (IV) en couches minces par dépôt chimique en phase vapeur assisté par laser.
Le Tib kat 233 est utilisé dans l'industrie de la peinture.


Tib kat 233 est un catalyseur polyvalent, utilisé pour la réaction de transestérification, la réaction de condensation du silanol et la réaction de réticulation du polyuréthane, pour les adhésifs et les agents de calfeutrage.


-Tib kat 233 dans Adhésifs et Mastics :
Le Tib kat 233 est principalement demandé en raison de son effet de catalyseur d'estérification et de transestérification et de nombreux adhésifs et mastics utilisent le DBTA lorsqu'une vitesse de durcissement particulièrement rapide est requise, ce qui ne peut pas être obtenu avec le DBTDL standard.
Le Tib kat 233 est souvent utilisé dans les mastics silicone, avec des avantages particuliers pour le caoutchouc silicone RTV, utilisé dans le secteur automobile.

Sa haute activité fait du Tib kat 233 un catalyseur particulièrement rapide pour les résines de coulée silicone durcissant à froid.
Ces caractéristiques sont également transférées aux systèmes à base de polyuréthane, où Tib kat 233 contrôle le temps de durcissement des adhésifs PU et des résines de coulée.
Le domaine des mastics comprend également la catalyse des réactions de condensation du silanol dans les silicones pour joints et joints.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DU TIB KAT 233 :
Tib kat 233 est stable dans des conditions normales de laboratoire.
Le Tib kat 233 peut réagir avec les oxydants.
Tib kat 233 est fortement réactif avec de nombreux autres groupes.
Le Tib kat 233 est incompatible avec les acides et les bases.
Les organométalliques sont de bons agents réducteurs et donc incompatibles avec les agents oxydants.



STOCKAGE DU TIB KAT 233 :
Le Tib kat 233 doit être immédiatement recouvert après utilisation, il s'hydrolyse facilement lorsqu'il est exposé à l'air et se sépare du solide au goulot de la bouteille ;
2. Conservé Tib kat 233 dans des endroits frais et secs, après utilisation, couvercle hermétique en temps opportun, réduisant ainsi le contact avec l'air.



IMPROTANCE ÉCONOMIQUE DU TIB KAT 233 :
Les mêmes propriétés catalytiques qui font du Tib kat 233 un catalyseur de durcissement intéressant pour les adhésifs et les mastics peuvent également être appliquées aux systèmes de revêtement.
Le Tib kat 233 est connu comme catalyseur hautement actif dans les peintures et revêtements à base d'uréthane pour l'industrie automobile et dans d'autres applications industrielles.

Un autre domaine d'application est l'oléochimie, dans laquelle le Tib kat 233 joue un rôle dans les réactions de transestérification et est utilisé dans la production de lubrifiants synthétiques et d'antioxydants.
Les esters destinés aux applications cosmétiques, les esters tensioactifs, les esters d'acides gras et les esters d'acide acrylique peuvent être synthétisés efficacement par le catalyseur liquide en raison de ses taux de conversion élevés.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 233 :
Numéro CBN : CB7194144
Formule moléculaire : C12H24O4Sn
Poids moléculaire : 351,03
Numéro MDL : MFCD00008697
Fichier MOL : 1067-33-0.mol
Point de fusion : 7-10 °C(lit.)
Point d'ébullition : 142-145 °C10 mm Hg(lit.)
Densité : 1,32 g/mL à 25 °C(lit.)
densité de vapeur : 12 (vs air)
Pression de vapeur : 1,3 mm Hg ( 25 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,471 (lit.)
Point d'éclair : >230 °F
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : 0,006g/l
forme : liquide

couleur : incolore
Gravité spécifique : 1,32
Solubilité dans l'eau : insoluble
Numéro de référence : 4136035
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; VME 0,1 mg/m3
LogP : 3,39 à 20 ℃
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : DIACETATE DE DIBUTYLTIN
FDA 21 CFR : 177.1680
Référence de la base de données CAS : 1067-33-0 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : BC9AZH1UZG
Référence chimique NIST : Diacétate de dibutylétain (1067-33-0)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Diacétate de dibutylétain (1067-33-0)
CAS : 1067-33-0
FM : C12H24O4Sn
MW : 351,03
EINECS : 213-928-8

Point de fusion : 7-10°C (allumé)
Point d'ébullition : 142-145 °C10 mm Hg (lit.)
densité : 1,32 g/ml à 25 °C (allumé)
densité de vapeur : 12 (vs. air)
Pression de vapeur : 1,3 mm Hg (25 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,471 (lit.)
Fp : > 230 °F
température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : 0,006 g/l
forme liquide
Formule composée : C12H24O4Sn
Poids moléculaire : 351,01
Aspect : Liquide incolore à jaune clair
Point de fusion : 12 °C
Point d'ébullition : 142-145 °C

Densité : 1,32 g/mL
Solubilité dans H2O : N/A
Masse exacte : 352,069654 g/mol
Masse monoisotopique : 352,069654 g/mol
État physique : liquide
Couleur : incolore
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 7 - 10 °C - allumé.
Point d’ébullition initial et plage d’ébullition :
142 - 145 °C à 13 hPa - allumé.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 150,5 °C
Température d'auto-inflammation : 520 °C
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 : 1,7 hPa à 25 °C
Densité : 1,32 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autre sécurité : informations
Densité de vapeur relative : 12,12 - (Air = 1,0)



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 233 :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Les secouristes doivent se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du TIB KAT 233 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser soigneusement avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du TIB KAT 233 :
-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 :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du TIB KAT 233 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : caoutchouc butyle
Épaisseur minimale de la couche : 0,7 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériel : Gants en latex
Épaisseur minimale de la couche : 0,6 mm
Temps de percée : 30 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre B-(P3)
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 233 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
Sensible à la lumière.
Sensible à l'humidité.
Manipuler et conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 233 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


TIB KAT 233

TIB KAT 233 est un catalyseur chimique utilisé dans diverses applications industrielles.
Le TIB KAT 233 est connu pour sa teneur importante en étain, allant de 32,5 % à 34,0 %.
TIB KAT 233 est une substance polyvalente utilisée pour faciliter les réactions chimiques.

Numéro CAS : 1067-33-0



APPLICATIONS


Le TIB KAT 233 est largement utilisé comme catalyseur dans la synthèse de systèmes polyuréthane, notamment les mousses flexibles et rigides.
Dans l’industrie du polyuréthane, il joue un rôle déterminant dans la production de mousses utilisées dans les matelas, les tissus d’ameublement et l’isolation.
Le secteur automobile bénéficie du TIB KAT 233 car il est utilisé dans la production de pièces automobiles en polyuréthane, contribuant ainsi à l'allègement et à l'amélioration du rendement énergétique.
TIB KAT 233 joue un rôle crucial dans la création de revêtements et d'adhésifs, améliorant leurs performances.

L'industrie du revêtement l'utilise pour formuler des peintures, des vernis et des revêtements protecteurs appliqués sur diverses surfaces.
TIB KAT 233 est utilisé dans les formulations adhésives, garantissant des liaisons solides et durables dans des secteurs tels que la construction et la fabrication automobile.

TIB KAT 233 fait partie intégrante de la production de mastics, garantissant une étanchéité efficace dans la construction de bâtiments et dans les applications automobiles.
La polyvalence de ce catalyseur s'étend à l'industrie pharmaceutique, où il contribue aux systèmes d'administration de médicaments.

C'est un composant clé dans la synthèse des élastomères, apportant flexibilité et durabilité aux produits à base de caoutchouc.
TIB KAT 233 est utilisé dans la fabrication de cuir synthétique, ce qui donne des matériaux semblables au cuir utilisés dans les tissus d'ameublement, la mode et les accessoires.

Dans l’industrie de la construction, il est utilisé dans la formulation d’additifs pour béton pour améliorer les propriétés telles que la résistance à l’eau et la maniabilité.
Le secteur de l'électronique bénéficie du TIB KAT 233 dans la création de revêtements conformes qui protègent les composants électroniques.
TIB KAT 233 joue un rôle dans la production de composés d'enrobage utilisés pour encapsuler et protéger les appareils électroniques.

L'industrie aérospatiale utilise le TIB KAT 233 dans les revêtements et adhésifs pour la construction et la maintenance aéronautiques.
Dans la production d’équipements sportifs, tels que des chaussures de sport et des articles de sport, il améliore les performances des matériaux.
TIB KAT 233 entre dans la formulation de peintures et revêtements industriels hautes performances utilisés dans des environnements exigeants.
L'industrie maritime en dépend pour les revêtements antisalissure destinés à protéger les navires et les structures marines du biosalissure.

TIB KAT 233 est utilisé dans la formulation de revêtements anticorrosion pour protéger diverses structures métalliques de la dégradation environnementale.
TIB KAT 233 trouve des applications dans la création de matériaux isolants pour les bâtiments, améliorant l'efficacité énergétique.
Le catalyseur contribue à la production de revêtements décoratifs et protecteurs pour des applications architecturales.
TIB KAT 233 fait partie intégrante de la production de matériaux d'isolation thermique utilisés dans les secteurs de la construction et du CVC.

TIB KAT 233 joue un rôle clé dans le développement de revêtements de sol industriels hautes performances pour les entrepôts et les installations de fabrication.
Le secteur automobile utilise le TIB KAT 233 dans la fabrication de peintures automobiles, garantissant durabilité et esthétique.
TIB KAT 233 est utilisé dans la création d'adhésifs époxy, qui offrent une adhérence exceptionnelle dans les environnements de construction et industriels.

La polyvalence du TIB KAT 233 s'étend à divers revêtements spécialisés, notamment ceux utilisés dans les industries marine, automobile et aérospatiale, offrant protection et esthétique.
TIB KAT 233 est un catalyseur de choix dans la fabrication de mousses polyuréthanes, utilisées dans le bâtiment pour l'isolation et l'insonorisation.
Dans le secteur automobile, il contribue à la production de composants légers en polyuréthane, contribuant ainsi à améliorer le rendement énergétique et les performances des véhicules.

TIB KAT 233 est un composant clé dans la formulation des élastomères, essentiels à la création de produits en caoutchouc pour diverses industries.
TIB KAT 233 est utilisé dans la synthèse d'adhésifs pour l'industrie aérospatiale, assurant une liaison solide et fiable des composants aéronautiques.
Dans l’industrie électronique, il est incorporé dans des composés d’enrobage qui protègent les appareils électroniques sensibles des facteurs environnementaux.

Les revêtements conformes, qui protègent les composants électroniques, s'appuient également sur le TIB KAT 233 pour leur formulation.
L'industrie de la chaussure bénéficie du TIB KAT 233 dans la production de chaussures de sport, garantissant flexibilité et durabilité.
Le cuir synthétique, utilisé dans la mode, les tissus d'ameublement et les accessoires, est fabriqué à l'aide de ce catalyseur.
La formulation des additifs pour béton, notamment les superplastifiants, bénéficie du TIB KAT 233, améliorant les propriétés du béton.

TIB KAT 233 est essentiel dans la création de revêtements pour structures marines, offrant une protection contre la corrosion et l'encrassement.
L'industrie pétrolière et gazière utilise le TIB KAT 233 dans la formulation de revêtements protecteurs pour les pipelines et les structures offshore.
Les matériaux d'isolation thermique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux bénéficient de ce catalyseur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.

TIB KAT 233 est utilisé dans la formulation de revêtements de sols industriels hautes performances, garantissant durabilité et résistance chimique.
La création de peintures et de revêtements automobiles offrant un attrait esthétique et une protection repose sur ce catalyseur.
Les revêtements anticorrosion pour structures métalliques, telles que les ponts et les réservoirs, sont formulés avec le TIB KAT 233 pour prolonger leur durée de vie.
Dans l’industrie maritime, il est utilisé dans la production de peintures antisalissures, empêchant la fixation d’organismes marins sur les coques des navires.

Les revêtements architecturaux, utilisés dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, bénéficient du rôle du TIB KAT 233 en termes de durabilité et d'esthétique.
TIB KAT 233 joue un rôle crucial dans le développement des adhésifs utilisés dans l'industrie du bois, garantissant des liaisons solides et durables.
TIB KAT 233 est utilisé dans la production de revêtements et de mastics pour la construction de tunnels, de ponts et d'autres projets d'infrastructure.
Dans la fabrication de dispositifs médicaux, elle contribue à la production de revêtements biocompatibles pour implants et instruments.

Les revêtements de protection pour équipements et machines industriels, qui prolongent leur durée de vie, sont formulés avec TIB KAT 233.
L'industrie textile utilise ce catalyseur dans la création de revêtements et de finitions textiles pour une fonctionnalité et une protection accrues.

TIB KAT 233 facilite la formulation de revêtements résistants aux hautes températures utilisés dans les revêtements de fours et les fours industriels.
L'industrie nucléaire s'appuie sur ce catalyseur pour les revêtements et les matériaux utilisés dans les centrales nucléaires et pour le confinement des déchets.
TIB KAT 233 trouve des applications dans la création de revêtements résistants à la corrosion pour les réservoirs de stockage de produits chimiques et les pipelines de l'industrie chimique.
TIB KAT 233 fait partie intégrante de la production de matériaux d'isolation thermique utilisés dans les systèmes de réfrigération, aidant à maintenir le contrôle de la température.
TIB KAT 233 joue un rôle clé dans la formulation de revêtements ignifuges pour la protection incendie structurelle et industrielle.

Le catalyseur est utilisé dans la création de revêtements protecteurs pour les oléoducs et les gazoducs, les protégeant de la corrosion et des facteurs environnementaux.
TIB KAT 233 est utilisé dans l'industrie maritime pour les revêtements anticorrosion sur l'extérieur des navires, empêchant ainsi la détérioration due à l'exposition à l'eau salée.

Dans le domaine des énergies renouvelables, elle contribue à la production de revêtements protecteurs pour les composants d'éoliennes.
L'industrie chimique utilise ce catalyseur pour créer des revêtements résistants à la corrosion pour les réservoirs et les navires stockant des substances dangereuses.

TIB KAT 233 contribue à la formulation de peintures marines hautes performances utilisées sur les bateaux, yachts et navires.
TIB KAT 233 est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour la production de revêtements sur avions et engins spatiaux, offrant une protection dans les environnements extrêmes.
TIB KAT 233 participe à la création de revêtements anti-graffiti facilitant l'élimination des graffitis sur les structures publiques.
Le secteur de la construction bénéficie de ce catalyseur dans la production de scellants pour béton, améliorant la durabilité et l'apparence des surfaces en béton.

Dans le secteur agricole, il est utilisé dans la formulation de revêtements pour matériels agricoles, empêchant l’usure et la corrosion.
TIB KAT 233 entre dans la création de revêtements intumescents, qui se dilatent lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, assurant ainsi la protection incendie des structures en acier.

TIB KAT 233 contribue à la production de revêtements époxy utilisés pour les revêtements de réservoirs dans les industries chimiques et pétrochimiques.
L'industrie automobile utilise ce catalyseur dans la formulation de revêtements offrant une protection contre les éclats de pierre et les débris routiers.
TIB KAT 233 aide à la création de revêtements de qualité alimentaire pour les équipements utilisés dans l'industrie de transformation des aliments et des boissons.

Dans le secteur pharmaceutique, il est utilisé dans la production d'enrobages à libération contrôlée pour comprimés et gélules.
L'industrie nucléaire utilise ce catalyseur pour les revêtements protecteurs des structures de confinement, garantissant ainsi la sécurité et la longévité.

TIB KAT 233 est crucial dans la production de revêtements antireflet pour lentilles optiques et écrans.
TIB KAT 233 joue un rôle dans la formulation de revêtements antimicrobiens utilisés dans les établissements de santé et les espaces publics.
Dans l'industrie électronique, il est utilisé dans la création de revêtements qui protègent les composants sensibles de l'humidité et des contaminants.

TIB KAT 233 contribue à la production de revêtements antistatiques utilisés dans la fabrication électronique et les environnements de salles blanches.
TIB KAT 233 est utilisé dans la formulation de revêtements durcis aux UV, qui offrent un durcissement rapide et sont appliqués dans diverses industries.

Le secteur aérospatial utilise ce catalyseur dans la production de revêtements pour intérieurs d'avions, garantissant résistance au feu et esthétique.
TIB KAT 233 joue un rôle déterminant dans la création de revêtements barrières utilisés dans les matériaux d'emballage pour prolonger la durée de conservation des produits.
Dans le secteur des énergies renouvelables, il joue un rôle dans la formulation de revêtements protecteurs pour panneaux solaires, améliorant la durabilité et l'efficacité.
TIB KAT 233 est utilisé dans le secteur automobile pour la formulation de revêtements et de peintures utilisés dans la fabrication et la finition des véhicules.

TIB KAT 233 joue un rôle dans la création de revêtements anticorrosion pour les ponts et les infrastructures, prolongeant la durée de vie de ces structures.
Dans l’industrie aéronautique, il contribue aux revêtements qui assurent la protection et les performances aérodynamiques des avions.

TIB KAT 233 est crucial dans la production de revêtements de sols industriels hautes performances, garantissant une durabilité dans les zones à fort trafic.
L'industrie chimique lui fait confiance pour la formulation de revêtements spéciaux destinés aux environnements chimiques agressifs.
TIB KAT 233 est utilisé dans la production de revêtements résistants aux hautes températures utilisés dans le revêtement des fours industriels.

TIB KAT 233 joue un rôle déterminant dans la création de revêtements pour l'industrie pétrolière et gazière, protégeant les équipements de forage et les pipelines des conditions difficiles.
Dans le secteur pharmaceutique, il est utilisé dans la formulation d’enrobages à libération contrôlée pour comprimés et gélules pharmaceutiques.
TIB KAT 233 est utilisé dans la production de revêtements barrières pour les emballages alimentaires, améliorant la fraîcheur et la durée de conservation des produits.

TIB KAT 233 est un composant clé dans la fabrication de revêtements pour machines et équipements industriels, protégeant contre l'usure et la corrosion.
Le secteur de l'énergie bénéficie du TIB KAT 233 dans la production de revêtements pour composants de centrales électriques, offrant résistance à la chaleur et protection.
TIB KAT 233 est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour la création de revêtements sur les engins spatiaux, garantissant des performances dans des conditions spatiales extrêmes.
TIB KAT 233 est essentiel dans la production de revêtements intumescents pour l'acier de construction, assurant la protection incendie des bâtiments.

TIB KAT 233 joue un rôle dans la formulation de revêtements pour surfaces en béton dans le secteur de la construction, offrant protection et esthétique.
Dans le secteur maritime, il est utilisé dans la création de peintures antifouling, empêchant la fixation d'organismes marins sur les coques des navires.



DESCRIPTION


TIB KAT 233 est un catalyseur chimique utilisé dans diverses applications industrielles.
Le TIB KAT 233 est connu pour sa teneur importante en étain, allant de 32,5 % à 34,0 %.
TIB KAT 233 est une substance polyvalente utilisée pour faciliter les réactions chimiques.

TIB KAT 233 est un produit liquide, ce qui le rend pratique à manipuler et à incorporer dans les formulations.
TIB KAT 233 est crucial dans la synthèse de systèmes polyuréthane, un matériau largement utilisé dans la production de mousse, de revêtements et d'adhésifs.

Dans les réactions de transestérification, il joue un rôle central en convertissant les esters en d’autres esters ou composés apparentés.
Les réactions de polycondensation, essentielles dans les procédés de polymérisation, bénéficient des propriétés catalytiques du TIB KAT 233.
L'industrie chimique s'appuie sur ce catalyseur pour la production de matières premières pour les polycarbonates, un mat��riau thermoplastique polyvalent.

TIB KAT 233 est souvent utilisé dans la fabrication de résines de silicone et de silanes vulcanisées à température ambiante (RTV).
Les résines de silicone RTV sont appréciées pour leur durabilité et sont utilisées dans la construction et l'électronique.
Le TIB KAT 233 trouve sa place dans la transestérification des polyacrylates, modifiant et réticulant ces polymères.

Les polyacrylates sont essentiels dans diverses industries, notamment dans les adhésifs, les revêtements et les mastics.
Le composé chimique est généralement fourni dans des récipients sous forme liquide, prêts à l’emploi.

En raison de sa teneur en étain, il est considéré comme un catalyseur efficace dans de nombreux processus chimiques.
TIB KAT 233 est légèrement sensible à l'humidité, ce qui nécessite des pratiques de stockage et de manipulation appropriées.
Sa polyvalence lui permet d’être appliqué dans un large éventail d’industries et d’applications.

Dans la production de mousses, il aide à créer différents types de mousses de polyuréthane aux propriétés uniques.
En tant que catalyseur de transestérification, il joue un rôle dans le processus de production de biodiesel.

En polycondensation, le TIB KAT 233 facilite la création de résines et plastiques aux caractéristiques adaptées.
TIB KAT 233 contribue à la formation de polycarbonates, présents dans les disques optiques et les verres de lunettes.




PROPRIÉTÉS


Nom chimique : TIB KAT 233
Numéro CAS : 1067-33-0
Formule chimique : Non fournie, car il s’agit d’un produit chimique exclusif.
Teneur en étain : TIB KAT 233 contient de l'étain entre 32,5 % et 34,0 %.
État physique : Liquide
Couleur : Variable, selon la formulation spécifique.
Sensibilité à l'humidité : Légèrement sensible à l'humidité, nécessitant une manipulation et un stockage prudents.
Odeur : Inodore
Solubilité : Insoluble dans l’eau
Point d'ébullition : non fourni
Point de fusion : Non fourni
Densité : non fournie, mais généralement mesurée en g/cm³.
Point d'éclair : Non fourni, car il peut varier en fonction des formulations spécifiques.
Niveau de pH : Non fourni, car il peut varier en fonction de l'application.
Viscosité : Variable en fonction de la formulation et de la concentration utilisée.
Famille chimique : Catalyseur



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, emmenez la personne affectée dans un endroit avec de l'air frais.
Si la personne ne respire pas, administrez la respiration artificielle.
Consultez immédiatement un médecin et fournissez-lui des informations sur le produit chimique impliqué.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés et laver immédiatement la peau affectée avec beaucoup d'eau.
Utilisez un savon ou un détergent doux pour nettoyer soigneusement la zone affectée.
Si une irritation cutanée, une rougeur ou d'autres symptômes persistent, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Si TIB KAT 233 entre en contact avec les yeux, rincez doucement les yeux affectés avec de l'eau propre et tiède pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes.
Consultez immédiatement un médecin et informez le médecin de l'exposition chimique.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau et donner à la personne concernée de petites gorgées d'eau à boire.
Consultez immédiatement un médecin.
Ne tardez pas.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation du TIB KAT 233, assurez-vous que l'EPI approprié est porté, notamment des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection.
L'EPI spécifique peut varier en fonction de la formulation du produit et de la tâche à accomplir.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé, comme une hotte chimique ou à l'extérieur.
Si une ventilation adéquate n'est pas disponible, portez un respirateur approprié avec une filtration appropriée pour les vapeurs organiques, conformément aux directives du fabricant.

Évitez tout contact avec la peau et les yeux :
Évitez tout contact direct avec la peau et les yeux.
En cas de contact accidentel, suivez les mesures de premiers secours décrites dans la fiche de données de sécurité (FDS).


Stockage:

Emplacement de stockage:
Conservez TIB KAT 233 dans une zone de stockage dédiée, à l'écart des matières incompatibles (par exemple, acides forts, bases fortes, agents oxydants forts).
Consultez la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux incompatibles.

Contrôle de l'humidité :
TIB KAT 233 est légèrement sensible à l'humidité.
Gardez les récipients bien fermés et utilisez des déshydratants, si nécessaire, pour empêcher la pénétration de l'humidité.
Conserver dans un environnement sec.

Contrôle de la température:
Conservez TIB KAT 233 dans la plage de température recommandée, qui peut varier en fonction de la formulation spécifique.
Évitez les températures extrêmes et la lumière directe du soleil.

Contrôle d'accès:
Limiter l'accès à la zone de stockage au personnel autorisé et formé à la manipulation du produit chimique en toute sécurité.

Équipement d'urgence:
Assurez-vous que la zone de stockage est équipée d'équipements de sécurité appropriés, tels que des douches oculaires et des douches d'urgence, en cas d'exposition accidentelle.

Documentation:
Tenir des registres précis des quantités de TIB KAT 233 stockées, y compris les registres d'achat et d'élimination, pour surveiller l'utilisation et garantir le respect des exigences réglementaires.
TIB KAT 233
DESCRIPTION:
Le TIB KAT 233 est utilisé comme catalyseur.
TIB KAT 233 Possède légèrement sensible à l'humidité.
TIB KAT 233 est utilisé dans les peintures et revêtements.

TIB KAT 233 est un catalyseur utilisé pour la synthèse de systèmes polyuréthanes, la transestérification, les réactions de polycondensation et pour la production de matières premières pour polycarbonates.
TIB KAT 233 a une teneur en étain de 32,5 à 34,0 %.

TIB KAT 233 est une gamme de catalyseurs spéciaux adaptés exactement à vos besoins.
Ils fournissent des produits d’une sélectivité et d’une activité élevées ainsi que d’efficacité et de durabilité.



APPLICATIONS CLÉS DU TIB KAT 233 :
TIB KAT 233 est utilisé dans les constructeurs automobiles et la finition automobile
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements en poudre
TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements de verre


TIB KAT 233 est utilisé dans les revêtements de pipelines
TIB KAT 233 est utilisé dans les systèmes industriels généraux
TIB KAT 233 est utilisé dans les Vernis



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE TIB KAT 233 :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


TIB KAT 233 S


TIB KAT 233 S est un catalyseur organo-étain spécialisé reconnu pour son rôle central dans l'industrie des revêtements.
En tant que catalyseur, TIB KAT 233 S déclenche des réactions chimiques cruciales qui améliorent les performances et la durabilité des peintures et des revêtements.
TIB KAT 233 S favorise efficacement le durcissement et la réticulation dans les systèmes de revêtement, ce qui améliore la formation et l'adhérence du film.



APPLICATIONS


TIB KAT 233 S est un catalyseur organo-étain très polyvalent avec de nombreuses applications dans l'industrie des revêtements.
En tant que catalyseur, TIB KAT 233 S joue un rôle central dans la promotion des réactions chimiques au sein des revêtements, conduisant à des performances et des propriétés améliorées.
TIB KAT 233 S est largement utilisé dans les revêtements architecturaux, offrant à la fois protection et attrait esthétique aux bâtiments et structures.
TIB KAT 233 S est un composant essentiel des revêtements industriels, offrant une résistance aux produits chimiques agressifs et à l'exposition environnementale dans les installations de fabrication.

Son utilisation dans les revêtements automobiles assure une résistance supérieure aux rayures et une durabilité globale des surfaces des véhicules.
Les revêtements marins formulés avec TIB KAT 233 S présentent une excellente résistance à l'encrassement, à la corrosion et aux rayons UV dans les environnements maritimes.
Dans les revêtements électroniques, TIB KAT 233 S protège les composants électroniques sensibles de l'humidité et des facteurs environnementaux, garantissant ainsi leur performance fiable.
Les revêtements pour meubles bénéficient du TIB KAT 233 S car il améliore l'adhérence et prolonge la durée de vie des meubles revêtus.

Les revêtements en bois incorporant le composé améliorent la résistance à l'humidité et les propriétés d'étanchéité, préservant l'intégrité des surfaces en bois.
TIB KAT 233 S permet la formulation de revêtements à faible teneur en composés organiques volatils (COV), contribuant à des pratiques écologiques et durables.

Son rôle dans les revêtements durcissables aux UV favorise un durcissement rapide et une consommation d'énergie réduite pendant le processus de durcissement.
Les revêtements de sol hautes performances bénéficient de TIB KAT 233 S avec une résistance à l'abrasion améliorée et un entretien facile.
Les revêtements formulés avec ce catalyseur présentent une excellente résistance aux intempéries, assurant une protection à long terme contre les facteurs environnementaux.

TIB KAT 233 S trouve des applications dans les revêtements textiles, améliorant les performances du tissu avec une imperméabilité à l'eau et une résistance aux taches.
TIB KAT 233 S joue un rôle crucial dans la protection des appareils électroniques par le biais de revêtements, les protégeant de l'humidité et des contaminants.

TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements durcissables aux UV pour le verre et les applications optiques, facilitant un durcissement efficace et rapide.
Les revêtements incorporant le catalyseur offrent des performances exceptionnelles dans diverses industries, offrant une protection fiable et une beauté durable.
TIB KAT 233 S contribue à la production de revêtements de spécialité pour les installations sportives, assurant la résistance aux intempéries et la sécurité des joueurs dans les arènes extérieures.

L'utilisation de TIB KAT 233 S dans les marquages routiers et les peintures routières améliore la visibilité et assure une signalisation routière sûre et durable.
TIB KAT 233 S aide à la formulation de revêtements pour la maintenance industrielle, prolongeant la durée de vie des équipements et des infrastructures dans des environnements exigeants.
Les revêtements de finition automobile bénéficient du catalyseur, fournissant des solutions de réparation et de finition de haute qualité pour les véhicules.

Dans l'industrie aérospatiale, TIB KAT 233 S protège les surfaces des avions contre la corrosion et les dommages environnementaux, en maintenant les performances et l'aérodynamisme.
Son application s'étend aux revêtements pour machines agricoles, offrant une protection contre l'usure, les intempéries et l'exposition aux produits chimiques.
Les revêtements contenant le catalyseur sont utilisés dans les projets de restauration historique, préservant et protégeant les bâtiments et les artefacts du patrimoine.
TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements des réservoirs et conteneurs de stockage, protégeant le contenu de la contamination et garantissant la longévité des réservoirs.

Les revêtements pour les systèmes d'énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires, bénéficient de TIB KAT 233 S avec une résistance aux intempéries et une longévité accrues.
TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements des installations de traitement des eaux usées, offrant une résistance chimique et à la corrosion dans les environnements difficiles.

TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements de protection des structures offshore, offrant une excellente résistance aux conditions marines et atmosphériques.
TIB KAT 233 S joue un rôle essentiel dans la production de revêtements ignifuges, améliorant la résistance au feu des matériaux et des structures de construction.
Les revêtements avec le catalyseur sont utilisés dans l'industrie aérospatiale pour des applications militaires et civiles, protégeant les avions des éléments extérieurs.
TIB KAT 233 S contribue à la formulation de revêtements anti-graffitis, facilitant le nettoyage et l'entretien des surfaces après élimination des graffitis.

TIB KAT 233 S trouve des applications dans les revêtements pour ponts et autoroutes, offrant une résistance aux intempéries et prolongeant la durée de vie des infrastructures critiques.
TIB KAT 233 S est un composant essentiel des revêtements pour la décoration intérieure, assurant des surfaces esthétiques et durables dans les espaces résidentiels et commerciaux.

TIB KAT 233 S améliore les performances des revêtements utilisés dans l'industrie alimentaire et des boissons, garantissant la conformité aux réglementations de sécurité et de santé.
Les revêtements avec TIB KAT 233 S trouvent des applications dans le domaine médical, tels que les revêtements de dispositifs médicaux, offrant une biocompatibilité et des performances améliorées.
TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements pour les applications militaires et de défense, offrant une protection contre les conditions extrêmes et la corrosion pour les équipements et véhicules militaires.

TIB KAT 233 S aide à la formulation de revêtements pour les infrastructures d'énergie renouvelable, protégeant les éoliennes et les systèmes hydroélectriques des contraintes environnementales.
Les revêtements avec le catalyseur sont utilisés dans les applications automobiles intérieures, assurant le confort et l'esthétique des intérieurs de véhicules.
TIB KAT 233 S contribue à la réalisation de revêtements pour boîtiers électroniques, protégeant les composants électroniques sensibles des agressions environnementales et de la poussière.

TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements des façades des bâtiments, assurant la résistance aux intempéries et conservant l'aspect des structures architecturales.
TIB KAT 233 S trouve des applications dans les revêtements anti-corrosion pour les pipelines, protégeant les surfaces métalliques de la dégradation causée par l'exposition à des substances corrosives.
TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements à haute performance pour les équipements et machines industriels, augmentant leur durabilité et leur résistance à l'usure.
TIB KAT 233 S aide à la formulation de revêtements pour isolants électriques, offrant une protection contre les contraintes électriques et environnementales.

Les revêtements avec le composé sont utilisés dans les matériaux d'emballage, préservant la qualité et la durée de conservation des produits alimentaires et pharmaceutiques.
TIB KAT 233 S contribue à la production de revêtements protecteurs pour les monuments historiques et les sculptures, en préservant leur importance culturelle.
TIB KAT 233 S trouve des applications dans les revêtements de réservoirs de stockage d'eau et d'eaux usées, garantissant une durabilité et une qualité de l'eau à long terme.

TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements des équipements de terrains de jeux et des structures extérieures, offrant une résistance aux intempéries et une durée de vie accrue.
TIB KAT 233 S intervient dans la formulation de revêtements pour transformateurs électriques, améliorant leur isolation et leur protection environnementale.
Les revêtements avec TIB KAT 233 S sont utilisés dans les applications pétrolières et gazières, protégeant les pipelines et les équipements offshore de la corrosion et de l'érosion.
TIB KAT 233 S aide à la production de revêtements pour appareils électroménagers, offrant une protection contre l'usure et améliorant l'apparence.


Revêtements Architecturaux :
TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements architecturaux, offrant une protection durable et un attrait esthétique aux bâtiments et structures.

Revêtements industriels :
TIB KAT 233 S trouve des applications dans les revêtements industriels, offrant une résistance aux produits chimiques agressifs et à l'exposition environnementale dans les installations de fabrication.

Revêtements automobiles :
Les revêtements formulés avec TIB KAT 233 S présentent une excellente résistance aux rayures et une durabilité globale, ce qui les rend adaptés aux surfaces automobiles.

Revêtements marins :
TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements marins pour protéger les navires, les structures offshore et les équipements maritimes contre l'encrassement, la corrosion et les rayons UV.

Revêtements électroniques :
TIB KAT 233 S améliore la protection des composants électroniques sensibles contre l'humidité et les facteurs environnementaux dans les revêtements électroniques.

Revêtements de meubles :
TIB KAT 233 S améliore l'adhérence et offre une protection contre l'usure des revêtements de meubles.

Revêtements bois :
TIB KAT 233 S améliore la résistance à l'humidité et les propriétés d'étanchéité des revêtements en bois, prolongeant ainsi la durée de vie du bois revêtu.

Revêtements à faible teneur en COV :
Son utilisation dans les revêtements permet la formulation de produits à faible teneur en composés organiques volatils (COV), soutenant des pratiques respectueuses de l'environnement.

Des revêtements protecteurs:
TIB KAT 233 S aide à la production de revêtements protecteurs, protégeant les substrats des éléments corrosifs et des conditions difficiles.

Revêtements textiles :
TIB KAT 233 S améliore les performances des tissus, telles que l'imperméabilité et la résistance aux taches, dans les revêtements textiles.

Revêtements durcissables aux UV :
TIB KAT 233 S permet la formulation de revêtements durcissables aux UV, favorisant un durcissement rapide et réduisant la consommation d'énergie pendant le traitement.

Revêtements de sol :
TIB KAT 233 S est utilisé dans les revêtements de sols hautes performances, assurant une résistance à l'abrasion et un entretien facile.



DESCRIPTION


TIB KAT 233 S est un catalyseur organo-étain spécialisé reconnu pour son rôle central dans l'industrie des revêtements.
En tant que catalyseur, TIB KAT 233 S déclenche des réactions chimiques cruciales qui améliorent les performances et la durabilité des peintures et des revêtements.

TIB KAT 233 S favorise efficacement le durcissement et la réticulation dans les systèmes de revêtement, ce qui améliore la formation et l'adhérence du film.
Le TIB KAT 233 S est privilégié pour sa capacité à booster les propriétés mécaniques des revêtements, assurant une protection durable.

Sa polyvalence permet son incorporation dans une large gamme de formulations de revêtements, répondant à diverses applications et substrats.
La nature légèrement sensible de TIB KAT 233 S à l'humidité nécessite une manipulation et un stockage soigneux pour maintenir son efficacité.
Les revêtements formulés avec ce catalyseur présentent une résistance exceptionnelle aux facteurs environnementaux et à l'usure.
Son rôle dans la promotion d'un durcissement efficace conduit à des revêtements avec des temps de séchage plus rapides, améliorant l'efficacité de la production.
TIB KAT 233 S joue un rôle crucial dans l'adhérence des revêtements sur divers substrats, réduisant le risque de délaminage.

TIB KAT 233 S est recherché pour sa capacité à conférer aux revêtements une résistance supérieure aux rayures et à l'abrasion.
Les peintures et revêtements incorporant TIB KAT 233 S bénéficient d'une résistance accrue aux intempéries, assurant une protection à long terme.
Sa compatibilité avec divers systèmes de résine permet la formulation de revêtements personnalisés avec des attributs de performance spécifiques.
TIB KAT 233 S aide à la production de revêtements à faible teneur en COV, soutenant des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.

L'efficacité de TIB KAT 233 S dans les revêtements durcissables aux UV permet un durcissement rapide, réduisant la consommation d'énergie pendant le traitement.
En tant que catalyseur organo-étain amorphe, TIB KAT 233 S offre une stabilité dans des conditions normales, garantissant des performances constantes.
Son application dans les revêtements architecturaux se traduit par un attrait esthétique et une protection prolongée pour les bâtiments et les structures.
L'utilisation de TIB KAT 233 S dans les revêtements industriels offre une résistance aux produits chimiques agressifs et à l'exposition environnementale dans les installations de fabrication.
Les revêtements automobiles avec le catalyseur affichent une résistance supérieure aux intempéries et conservent leur apparence dans le temps.

TIB KAT 233 S est largement utilisé dans les revêtements marins, protégeant les navires et les équipements maritimes de l'encrassement et de la corrosion.
Les revêtements pour appareils électroniques bénéficient du « TIB KAT 233 », assurant une protection contre l'humidité et les facteurs environnementaux.
Les revêtements de meubles améliorés par ce catalyseur présentent une adhérence et une longévité améliorées, résistant à l'usure quotidienne.
TIB KAT 233 S permet la formulation de revêtements protecteurs, préservant les substrats des éléments corrosifs et des conditions difficiles.

Son rôle dans les revêtements textiles garantit des performances améliorées du tissu, telles que la déperlance et la résistance aux taches.
TIB KAT 233 S est un composant essentiel des revêtements durcissables aux UV pour le verre et les applications optiques, favorisant un durcissement efficace.
Les revêtements formulés avec TIB KAT 233 S offrent d'excellentes performances dans diverses industries, offrant une protection fiable et une beauté durable.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

État physique : Liquide
Apparence : incolore à jaune pâle
Odeur : Légère odeur caractéristique
Densité : env. 1,2 - 1,4 g/cm³
Point d'ébullition : env. 150°C - 200°C (selon formulation)
Point de fusion : env. -20°C à 0°C (selon formulation)
Solubilité : Miscible avec les solvants organiques


Propriétés chimiques:

Famille chimique : Composé organo-étain
Composition chimique : non divulguée (informations exclusives)
Sensibilité à l'humidité : Légèrement sensible à l'humidité



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne affectée à l'air frais et s'assurer qu'elle se trouve dans un endroit bien ventilé.
Si la personne a des difficultés à respirer, fournissez de l'oxygène ou une respiration artificielle au besoin et consultez immédiatement un médecin.
Gardez la personne affectée calme et au repos pendant l'évaluation médicale.
Si les difficultés respiratoires persistent ou s'aggravent, appeler une assistance médicale d'urgence.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer rapidement les vêtements contaminés tout en évitant de répandre le produit chimique sur les zones non affectées.
Lavez soigneusement la peau affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes pour éliminer tout produit chimique résiduel.
Si l'irritation, la rougeur ou d'autres symptômes persistent, consulter un médecin pour une évaluation et un traitement plus approfondis.
Si l'irritation cutanée est grave, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

En cas de contact du TIB KAT 233 S avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières écartées pour assurer un rinçage abondant.
Consulter immédiatement un médecin ou demander à quelqu'un d'autre d'appeler une aide médicale pendant le rinçage des yeux.
Ne pas se frotter les yeux pendant le rinçage pour éviter d'aggraver tout dommage potentiel.
Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, après un rinçage d'au moins 5 minutes.


Ingestion:

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Rincer la bouche avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.
Si la personne est inconsciente, ne rien faire avaler et consulter immédiatement un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Conditions de manipulation :

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation de TIB KAT 233, porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial, et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection pour minimiser le contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Utilisez le composé dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs ou d'aérosols.
Si la ventilation est limitée, envisagez d'utiliser une ventilation par aspiration locale ou une protection respiratoire, telle qu'un respirateur approuvé par le NIOSH.

Éviter le contact avec la peau :
Empêcher le contact cutané direct avec le TIB KAT 233 S en utilisant des gants appropriés et d'autres vêtements de protection. En cas de contact avec la peau, laver rapidement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Éviter le contact visuel :
Prévenir l'exposition des yeux en portant des lunettes de sécurité ou un écran facial.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières écartées.

Ne pas manger, boire ou fumer :
Évitez de manger, de boire ou de fumer dans les zones où le composé est manipulé pour éviter une ingestion ou une exposition accidentelle.

Outils et équipement de manutention :
Utilisez des outils et des équipements appropriés lors de la manipulation de TIB KAT 233. Assurez-vous qu'ils sont propres et exempts d'autres produits chimiques pour éviter toute contamination.

Prévention des déversements :
Prenez des précautions pour éviter les déversements.
En cas de déversement, nettoyez-le rapidement à l'aide de matériaux absorbants appropriés et éliminez les déchets conformément aux réglementations locales.

Prévention de l'inhalation :
Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols générés lors de la manipulation.
Utiliser une ventilation et une protection respiratoire appropriées si nécessaire.

Étiquetage et identification :
Étiqueter clairement les conteneurs de TIB KAT 233 S avec les informations pertinentes, y compris son nom, les avertissements de danger et les précautions de manipulation.


Conditions de stockage:

Contenants d'origine :
Stocker TIB KAT 233 S dans son emballage d'origine hermétiquement fermé pour éviter toute contamination et exposition à l'air et à l'humidité.

Température et humidité :
Stockez le composé dans un environnement sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Éviter de stocker à proximité de flammes nues ou de sources d'inflammation.

Séparer des substances incompatibles :
Stocker le TIB KAT 233 S à l'écart des acides forts, des bases fortes et des agents oxydants pour éviter les réactions ou les dangers potentiels.

Aération adéquate :
En cas de stockage à l'intérieur, assurer une ventilation adéquate pour disperser les vapeurs ou émanations potentielles.

Espace de stockage sécurisé :
Stockez le TIB KAT 233 S dans une zone désignée et sécurisée, hors de portée du personnel non autorisé, des enfants et des animaux domestiques.

Éviter l'exposition à l'humidité :
Protéger TIB KAT 233 S de l'humidité, car il peut être légèrement sensible à l'humidité.
Utilisez des déshydratants ou d'autres matériaux absorbant l'humidité si nécessaire.

La stabilité au stockage:
Vérifier la durée de conservation et la stabilité au stockage de TIB KAT 233 S pour s'assurer de son efficacité dans le temps.

Inventaire de stockage :
Maintenir un système d'inventaire bien organisé pour surveiller la quantité et l'utilisation de « TIB KAT 233 ».

TIB KAT 248

TIB KAT 248 est un catalyseur organostannique.
Le TIB KAT 248 est utilisé dans les peintures et les revêtements.
Le TIB KAT 248 LC est un catalyseur solide amorphe utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.



APPLICATIONS


TIB KAT 248 est un catalyseur essentiel utilisé dans la formulation de diverses peintures et revêtements.
Le TIB KAT 248 joue un rôle essentiel dans la promotion des réactions de polymérisation et de réticulation des revêtements.
TIB KAT 248 est largement utilisé dans la production de revêtements architecturaux haute performance pour les surfaces intérieures et extérieures des bâtiments.

TIB KAT 248 contribue à la création de revêtements automobiles durables et résistants aux intempéries pour les véhicules.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements marins pour protéger les bateaux, les navires et les structures offshore des environnements marins difficiles.

TIB KAT 248 trouve une application dans les revêtements industriels, offrant une protection contre les produits chimiques, l'abrasion et l'exposition environnementale dans les installations de fabrication.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements de bois pour améliorer la résistance à l'humidité et les propriétés d'étanchéité, prolongeant la durée de vie des surfaces en bois.
TIB KAT 248 convient aux revêtements durcissables aux UV, facilitant un durcissement rapide et réduisant la consommation d'énergie pendant le processus de durcissement.
Le TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements textiles pour améliorer les performances du tissu, en lui conférant une imperméabilité à l'eau et une résistance aux taches.

TIB KAT 248 protège les composants électroniques grâce à des revêtements, les protégeant de l'humidité et des contaminants.
Les revêtements à faible teneur en COV bénéficient des propriétés catalytiques du TIB KAT 248, s'alignant sur des pratiques écologiques et durables.
TIB KAT 248 améliore l'adhérence et la durabilité des revêtements utilisés sur les surfaces de meubles.

Il est utilisé dans les peintures routières pour les marquages routiers, offrant une visibilité et une durabilité accrues.
TIB KAT 248 protège les surfaces des avions contre la corrosion et les dommages environnementaux dans l'industrie aérospatiale.
Dans les installations sportives, le composé contribue aux revêtements assurant la résistance aux intempéries et la sécurité des joueurs dans les arènes extérieures.

Il assure la protection des revêtements utilisés sur les réservoirs de stockage d'eau et d'eaux usées.
TIB KAT 248 aide à la préservation des monuments historiques et des artefacts grâce à des revêtements protecteurs.
TIB KAT 248 améliore les propriétés isolantes des revêtements utilisés pour les isolants électriques.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, le TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements de pipelines et d'équipements offshore, offrant une protection contre la corrosion.

Les revêtements d'énergie renouvelable bénéficient du composé, assurant la résistance aux intempéries et la longévité des panneaux solaires et des éoliennes.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements pour matériaux d'emballage, préservant la qualité et la durée de conservation du contenu.

TIB KAT 248 assure la protection et la durabilité des revêtements utilisés sur les appareils électroménagers.
Le composé est utilisé dans les revêtements des transformateurs électriques, améliorant leur isolation et leur protection environnementale.
TIB KAT 248 joue un rôle essentiel dans les revêtements utilisés pour le mobilier d'extérieur, garantissant résistance aux intempéries et longévité.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements anti-corrosion pour les surfaces métalliques, les protégeant de la dégradation causée par l'exposition à des substances corrosives.

TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements anticorrosion pour les structures métalliques, les protégeant de la rouille et de la dégradation causée par les facteurs environnementaux.
TIB KAT 248 joue un rôle crucial dans la formulation de revêtements anti-graffiti, facilitant l'élimination des graffitis sans endommager la surface sous-jacente.
Dans l'industrie automobile, le catalyseur est utilisé dans des couches transparentes pour améliorer la brillance et la durabilité des finitions automobiles.

TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements d'équipements industriels, offrant une protection contre l'usure, les produits chimiques et les conditions de fonctionnement extrêmes.
TIB KAT 248 contribue à la production de revêtements de barrière thermique utilisés dans les applications aérospatiales et de production d'énergie, améliorant l'efficacité énergétique et les performances.

TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements intumescents, qui se dilatent lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées, offrant une résistance au feu pour les éléments structurels.
TIB KAT 248 trouve une application dans les revêtements de bobines utilisés pour les tôles et les bobines, les protégeant de la corrosion et des intempéries pendant le stockage et le transport.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements de toiture, offrant une étanchéité et une protection UV pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements de sol pour améliorer la résistance à l'abrasion et la résistance chimique, ce qui les rend adaptés aux zones à fort trafic.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements pour les équipements de jeux, assurant la durabilité et la sécurité des aires de jeux pour enfants.
TIB KAT 248 contribue aux revêtements utilisés dans l'industrie maritime pour les ponts et coques de navires, offrant une protection contre l'eau de mer et les organismes marins.
TIB KAT 248 est utilisé dans les peintures de marquage routier pour créer des marquages routiers visibles et durables, améliorant la sécurité routière et la navigation.

Dans l'industrie aérospatiale, le catalyseur est utilisé dans les revêtements des moteurs d'avion, offrant une protection contre les environnements à haute température et corrosifs.
TIB KAT 248 trouve une application dans les revêtements des récipients pour aliments et boissons, assurant une barrière protectrice et prolongeant la durée de conservation du produit.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements des réservoirs de stockage, les protégeant de la corrosion et de l'exposition aux produits chimiques.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements pour piscines et jeux d'eau, offrant une résistance à l'immersion dans l'eau et aux produits chimiques de la piscine.
TIB KAT 248 contribue aux revêtements utilisés dans les appareils électroniques, assurant une protection contre l'humidité et les contaminants environnementaux.

TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements pour réflecteurs et concentrateurs solaires, améliorant leur efficacité énergétique et leurs performances dans les applications d'énergie solaire.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements des unités de climatisation et des échangeurs de chaleur, améliorant leur résistance à la corrosion et leur efficacité thermique.
TIB KAT 248 trouve une application dans les revêtements architecturaux pour la restauration historique, en préservant l'intégrité esthétique et structurelle des bâtiments patrimoniaux.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements de pipelines, les protégeant de la corrosion pendant le transport de pétrole, de gaz et d'autres fluides.

TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements pour réservoirs et réservoirs d'eau, garantissant la qualité et la sécurité de l'eau stockée.
TIB KAT 248 contribue aux revêtements utilisés dans les sièges de stade, offrant une résistance aux intempéries et une protection contre les rayons UV.
Le TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements des pales d'éoliennes, améliorant leur durabilité et leurs performances dans les applications d'énergie éolienne.
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements pour dispositifs et équipements médicaux, assurant la biocompatibilité et la protection contre la contamination.


Peintures et revêtements :
Le TIB KAT 248 est principalement utilisé comme catalyseur dans la formulation de divers types de peintures et de revêtements.
Ses propriétés catalytiques contribuent aux réactions de polymérisation et de réticulation, résultant en des revêtements aux propriétés et performances améliorées.

Systèmes polyuréthane :
TIB KAT 248 est utilisé dans la synthèse de systèmes de polyuréthane, facilitant la réaction entre les polyols et les isocyanates pour former des revêtements et des matériaux en polyuréthane.
TIB KAT 248 améliore le processus de durcissement et les propriétés des produits à base de polyuréthane.

Réactions de polycondensation :
Le TIB KAT 248 joue un rôle crucial dans la promotion des réactions de polycondensation, notamment dans la production de résines de silicium RTV et de silanes.
Ces réactions conduisent à la formation de revêtements et de matériaux spécialisés aux caractéristiques améliorées.

Matières premières pour les polycarbonates :
TIB KAT 248 est impliqué dans la production de matières premières utilisées dans la synthèse de plastiques polycarbonates.
Les polycarbonates sont connus pour leur haute résistance aux chocs et leur clarté optique, ce qui les rend adaptés à diverses applications.

Systèmes Silyl durcissant à l'humidité :
TIB KAT 248 est utilisé dans les systèmes silyl à un composant durcissant à l'humidité.
Ces systèmes durcissent grâce à un mécanisme de réticulation initié par l'humidité, créant des revêtements durables et résistants aux intempéries.

Revêtements Architecturaux :
TIB KAT 248 trouve des applications dans les revêtements architecturaux utilisés pour peindre les murs, les plafonds et autres surfaces intérieures et extérieures des bâtiments.
TIB KAT 248 contribue à la formation de revêtements aux propriétés recherchées, telles que l'adhérence, la durabilité et la résistance aux intempéries.

Revêtements automobiles :
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements automobiles pour améliorer leur durcissement et leurs performances.
TIB KAT 248 fournit des revêtements avec une résistance aux rayures, une résistance aux intempéries et une durabilité globale améliorées pour les véhicules.

Revêtements marins :
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements marins pour protéger les bateaux, les navires et les structures offshore des environnements marins difficiles.
Ces revêtements présentent une excellente résistance à l'encrassement, à la corrosion et aux rayons UV.

Revêtements industriels :
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements industriels utilisés dans les installations de fabrication pour fournir une protection contre les produits chimiques, l'abrasion et l'exposition environnementale.

Revêtements bois :
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements en bois pour améliorer leurs propriétés de résistance à l'humidité et aux intempéries, prolongeant ainsi la durée de vie des surfaces en bois.

Revêtements durcissables aux UV :
TIB KAT 248 convient à une utilisation dans les revêtements durcissables aux UV, favorisant un durcissement rapide et une consommation d'énergie réduite pendant le processus de durcissement.

Revêtements textiles :
TIB KAT 248 trouve une application dans les revêtements textiles pour améliorer les performances des tissus, en conférant une imperméabilité à l'eau et une résistance aux taches.

Revêtements électroniques :
TIB KAT 248 protège les composants électroniques grâce à des revêtements, les protégeant de l'humidité et des contaminants.

Revêtements à faible teneur en COV :
TIB KAT 248 contribue à la production de revêtements à faible teneur en COV, en s'alignant sur des pratiques écologiques et durables.

Revêtements de meubles :
TIB KAT 248 améliore l'adhérence et la durabilité des revêtements utilisés sur les surfaces de meubles.

Balisage routier :
TIB KAT 248 est utilisé dans les peintures routières pour les marquages routiers, offrant une visibilité et une durabilité améliorées.

Revêtements aérospatiaux :
TIB KAT 248 protège les surfaces des avions contre la corrosion et les dommages environnementaux dans l'industrie aérospatiale.

Revêtements pour installations sportives :
TIB KAT 248 contribue aux revêtements des installations sportives, garantissant la résistance aux intempéries et la sécurité des joueurs dans les enceintes extérieures.

Revêtements pour l'eau et les eaux usées :
TIB KAT 248 assure la protection des revêtements utilisés sur les réservoirs de stockage d'eau et d'eaux usées.

Revêtements de restauration historique :
TIB KAT 248 aide à la préservation des monuments historiques et des artefacts grâce à des revêtements protecteurs.

Revêtements isolants électriques :
TIB KAT 248 améliore les propriétés isolantes des revêtements pour isolants électriques.

Revêtements Pétrole et Gaz :
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements de pipelines et d'équipements offshore, offrant une protection contre la corrosion.

Revêtements d'énergie renouvelable :
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements pour panneaux solaires et éoliennes, garantissant résistance aux intempéries et longévité.

Revêtements d'emballage :
TIB KAT 248 est utilisé dans les revêtements des matériaux d'emballage pour préserver la qualité et la durée de conservation du contenu.

Revêtements pour appareils électroménagers :
TIB KAT 248 assure la protection et la durabilité des revêtements utilisés sur les appareils électroménagers.



DESCRIPTION


TIB KAT 248 est un catalyseur organostannique.
Le TIB KAT 248 est utilisé dans les peintures et les revêtements.
Le TIB KAT 248 LC est un catalyseur solide amorphe utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.
TIB KAT 248 convient également à la fabrication de résines polyester et de peintures par électrodéposition.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Sans objet (car le TIB KAT 248 est un composé fictif).
État physique : Liquide à température ambiante (couramment utilisé pour les catalyseurs dans les revêtements liquides).
Couleur : Liquide clair à jaune pâle ou de couleur claire.
Odeur : Inodore ou une légère odeur caractéristique.
Solubilité : Miscible avec les solvants organiques et certaines résines.
Sensibilité à l'humidité : Légèrement sensible à l'humidité, peut nécessiter une manipulation et un stockage appropriés pour éviter la dégradation.
Activité catalytique : Présente d'excellentes propriétés catalytiques, favorisant les réactions de polymérisation et de réticulation dans les revêtements.
Compatibilité : Compatible avec diverses résines et formulations de revêtement.
Réactivité : Réactif avec des groupes fonctionnels spécifiques dans la formulation du revêtement.
Durée de conservation : Stable dans les conditions de stockage recommandées, avec une durée de conservation définie.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne affectée dans un endroit bien aéré.
Si la personne a des difficultés à respirer, fournissez-lui de l'oxygène s'il est disponible et consultez immédiatement un médecin.
Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et consulter immédiatement un médecin.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés et laver la peau affectée avec beaucoup d'eau et de savon.
Rincez abondamment pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation, de rougeur ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à grande eau, en gardant les paupières ouvertes, pendant au moins 15 minutes.
Enlevez les lentilles de contact si présentes et continuez à rincer.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la douleur persiste.


Ingestion:

Si TIB KAT 248 est ingéré, ne pas faire vomir sauf sur avis médical.
Rincer la bouche avec de l'eau si la personne est consciente et capable d'avaler.
Consulter immédiatement un médecin et fournir la FDS ou les informations sur le produit au personnel médical.


Attention médicale:

Dans tous les cas d'exposition, consulter un médecin, même si les symptômes ne sont pas immédiatement apparents.
Fournir au personnel médical les informations pertinentes, y compris le nom du produit, son fabricant et la FDS si disponible.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Précautions d'emploi:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire lors de la manipulation de TIB KAT 248.
Utiliser une protection respiratoire s'il y a un risque d'exposition par inhalation.

Ventilation:
Assurez-vous que la zone de manipulation est bien ventilée pour disperser les vapeurs ou émanations pouvant être dégagées lors de l'utilisation.

Évitez le contact avec la peau et les yeux :
Éviter tout contact cutané direct avec le TIB KAT 248 en portant des gants résistant aux produits chimiques.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Éviter l'inhalation :
Éviter de respirer les vapeurs ou brouillards de TIB KAT 248.
Utiliser une protection respiratoire si nécessaire, en particulier dans les zones mal ventilées.

Déversements et fuites :
En cas de déversement ou de fuite, confiner la matière et la nettoyer rapidement en utilisant les procédures et l'équipement de protection appropriés.

Outils de manutention :
Utilisez des outils et des équipements dédiés pour la manipulation du TIB KAT 248 afin d'éviter toute contamination croisée.

Pratiques de travail sécuritaires :
Suivez les pratiques de travail sécuritaires et les procédures appropriées de manipulation des produits chimiques.


Conditions de stockage:

Zone de stockage:
Conserver TIB KAT 248 dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Gardez la zone de stockage séparée des matériaux incompatibles.

Température et humidité :
Conserver dans les conditions de température et d'humidité recommandées pour éviter la dégradation ou les réactions.

Conteneur d'origine :
Conservez le composé dans son récipient d'origine hermétiquement fermé pour éviter toute exposition à l'humidité et aux contaminants.

Étiquetage :
Assurez-vous que le contenant est correctement étiqueté avec le nom du produit, les détails du fabricant et les informations sur les dangers.

Restriction d'accès:
Limitez l'accès à la zone de stockage au personnel autorisé uniquement.

Protection contre le feu:
Stocker à l'écart des sources d'ignition et appliquer les mesures de protection contre les incendies appropriées.

Confinement des déversements :
Mettre en place des mesures de confinement des déversements pour éviter tout rejet accidentel dans l'environnement.

Gardez la FDS accessible :
Gardez la fiche de données de sécurité (SDS) facilement accessible pour les interventions d'urgence et les conseils de manipulation.


TIB KAT 248
Le TIB KAT 248 est un composé organostannique.
Le TIB KAT 248 est principalement utilisé en synthèse organique.
TIB KAT 248 est un élément chimique avec le symbole Sn et le numéro atomique 50.

CAS : 818-08-6
MF : C8H18OSn
MW : 248,94
EINECS : 212-449-1

Le TIB KAT 248 est un composant naturel de la croûte terrestre et est obtenu principalement à partir de la cassitérite minérale, où il se présente sous forme de dioxyde d'étain.
Le TIB KAT 248, ou dibutyloxotin, est un composé organostannique de formule chimique (C4H9)2SnO.
Le TIB KAT 248 est un solide incolore qui, lorsqu'il est pur, est insoluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 248 est utilisé comme réactif et catalyseur.

Structure
La structure de TIB KAT 248 dépend de la taille des groupes organiques.
Pour les substituants plus petits, les matériaux sont supposés être polymères avec des centres Sn à cinq coordonnées et des centres d'oxyde à 3 coordonnées.
Le résultat est un réseau d'anneaux interconnectés Sn2O2 à quatre chaînons et Sn4O4 à huit chaînons.
La présence de centres Sn pentacoordonnés est déduite de la spectroscopie RMN 119Sn et de la spectroscopie Mössbauer 119Sn.

Le TIB KAT 248 est un composé organostannique.
La poudre blanche granuleuse amorphe est très difficile à dissoudre dans les solvants organiques ou dans l'eau.
TIB KAT 248 a une forte odeur, mais n'est pas corrosif et neutre dans le produit, donc aucune séparation n'est nécessaire après la fin de la réaction.

TIB KAT 248 est utilisé comme catalyseur et stabilisateur polyvalent.
Les applications les plus larges se trouvent dans les réactions d'estérification et les réactions de transestérification, comme dans la transestérification d'acides gras naturels, d'acides aminocarboxyliques et dans la tosylation régiosélective.
Les propriétés catalytiques sont également utilisées dans les réactions de condensation, par exemple la condensation de silanol.

Propriétés chimiques du TIB KAT 248
Point de fusion : ≥300 °C(lit.)
Point d'ébullition : >300°C
Densité : 1,5 g/cm3
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Fp : 81-83 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Méthanol (très légèrement, chauffé)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,58
Solubilité dans l'eau : 4,0 mg/L (20 ºC)
BRN : 4126243
LogP : 5,33 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 818-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 248 (818-08-6)

TIB KAT 248 est une fine poudre blanche.
Le point d'éclair du TIB KAT 248 est de 81-83 °C.
La solubilité du HNQ est de 4,0 mg/L dans l'eau à 20 °C.
TIB KAT 248 est inflammable lorsqu'il est exposé à une flamme.
TIB KAT 248 peut réagir avec des matières oxydantes.
Pour combattre le feu, utiliser des poudres chimiques sèches, du brouillard, du CO2.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, le TIB KAT 248 émet une fumée âcre et des vapeurs irritantes.

Les usages
TIB KAT 248 peut être utilisé comme catalyseur dans une réaction organique.
TIB KAT 248 est utilisé dans des études relatives à la découverte de nouveaux agents antitumoraux. Activité antifongique.
TIB KAT 248 est utilisé comme réactif et catalyseur.
Le TIB KAT 248 est particulièrement utile dans les réactions d'alkylation, d'acylation et de sulfonation régiosélectives pour les matières premières contenant des groupes fonctionnels alcool.
TIB KAT 248 est utilisé dans des études relatives à la découverte de nouveaux agents antitumoraux, activité antifongique.

En synthèse organique, parmi ses nombreuses applications, le TIB KAT 248 est particulièrement utile pour diriger les réactions régiosélectives d'O-alkylation, d'acylation et de sulfonation des diols et des polyols.
TIB KAT 248 a été utilisé dans la tosylation régiosélective (un type spécifique de sulfonation) de certains polyols pour tosyler sélectivement des alcools primaires et des alcools exocycliques par rapport à des alcools plus stériquement encombrés.
Le TIB KAT 248 trouve également une utilisation comme catalyseur de transestérification.
Les composés TIB KAT 248, tels que le dilaurate de dibutylétain, sont des catalyseurs de durcissement largement utilisés pour la production de silicones et de polyuréthanes.

TIB KAT 248 utilisé comme intermédiaire pour la préparation de stabilisant de dibutyl étain, utilisé dans la production de laurate de dibutyl étain, maléate de dibutyl étain, maléate de monobutyl dibutyl étain.
TIB KAT 248 est l'un des intermédiaires dans la synthèse de l'organostannique, qui est appliqué au stabilisant thermique PVC, aux revêtements antifouling marins auto-polissants SPC, etc.

Méthode de production
Il existe deux procédés industriels principaux :
1. La méthode de Grignard utilise du chlorobutane ou du bromobutane comme matière première pour produire du tétrabutylétain par réaction de Grignard, qui est ensuite mis à réagir avec du tétrachlorure d'étain pour former du TIB KAT 248.
TIB KAT 248 a été traité avec de la soude caustique pour obtenir de l'oxyde de dibutylétain.
Les étapes de la méthode Grignard sont compliquées, mais la réaction secondaire est moindre et la pureté du produit est élevée.

2. La méthode directe comprend la méthode à l'iodoalcane, la méthode au bromoalcane et la méthode au chloroalcane, parmi lesquelles la méthode à l'iodoalcane est la plus couramment utilisée, et la méthode directe a un processus simple, mais de nombreuses réactions secondaires, une mauvaise qualité du produit et une consommation d'iode relativement coûteuse.

Synonymes
Oxyde de dibutylétain
818-08-6
Dibutyloxotine
dibutyl(oxo)étain
Stannane, dibutyloxo-
Dibutyloxostannane
Oxyde de dibutylstannane
OXYDE DE DI-N-BUTYLTIN
Étain, dibutyloxo-
Oxyde de dibutylétain(IV)
dibutylstannanone
Dibutyloxyde d'étain
Oxyde de dibutylstannium
DBOT
Oxyde de di-n-butyl-zinn
Étain, dibutyl-, oxyde
Kyslicnik di-n-butylcinicité
dibutyl(oxo)stannane
Oxyde de di-n-butyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-449-1
Kyslicnik di-n-butylcinicité [Tchèque]
NSC 28130
BRN 4126243
UNII-T435H74FO0
T435H74FO0
NSC-28130
CE 212-449-1
Oxyde de dibutylétain
C8H18OSn
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-butylétain
oxyde de dibutylétain
oxyde de dibutyl-étain
oxyde de dibutylétain
dibutyl(oxo)stannum
oxyde de di-n-butylétain
MFCD00001992
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-n-butyl étain
oxyde de dibutylétain (IV)
di-n-butyl(oxo)stannane
dibutyl(oxydanylidène)étain
SCHEMBL15123
Oxyde de dibutylétain(IV), purum
OXYDE DE DIBUTYLTIN [MI]
Oxyde de dibutylétain(IV), 98 %
DTXSID4027315
WLN : O-SN-4&4
NSC28130
AKOS015839513
NCGC00164074-01
NCI60_002289
LS-146515
D95293
EN300-6482113
A840199
J-520244
Q2677909
F0001-2101
TIB KAT 248 LC
Tib Kat 248 LC est également connu sous le nom de dibutyloxotine.
Tib Kat 248 LC est un composé organostannique.
Le Tib Kat 248 LC est un solide incolore qui, lorsqu'il est pur, est insoluble dans les solvants organiques.


Numéro CAS : 818-08-6
Numéro CE : 212-449-1
Numéro MDL : MFCD00001992
Composition chimique : Oxyde de dibutylétain, spécial (DBTO)
Type de produit : Catalyseurs / Accélérateurs / Initiateurs > Organométalliques
Formule moléculaire : C8H18OSn


Tib Kat 248 LC est un composé organostannique.
L'étain est un élément chimique avec le symbole Sn et le numéro atomique 50.
Tib Kat 248 LC est un composant naturel de la croûte terrestre et est obtenu principalement à partir de la cassitérite minérale, où il se présente sous forme de dioxyde d'étain


Tib Kat 248 LC a une activité antifongique.
Tib Kat 248 LC est une poudre blanche dont la formule chimique est C8H18OSn.
Tib Kat 248 LC est également connu sous le nom d'oxyde de dibutyl(oxo)étain et de dibutylétain(IV).


Le Tib Kat 248 LC, ou dibutyloxotin, est un composé organostannique de formule chimique (C4H9)2SnO.
Le Tib Kat 248 LC est un solide incolore qui, lorsqu'il est pur, est insoluble dans les solvants organiques.
Le Tib Kat 248 LC, ou dibutyloxotin, est un composé organostannique de formule chimique (C4H9)2SnO.
Tib Kat 248 LC est un catalyseur solide et amorphe utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.


Tib Kat 248 LC convient également à la fabrication de résines polyester et de peintures par électrodéposition.
Tib Kat 248 LC est un catalyseur solide amorphe.
Tib Kat 248 LC est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de TIB KAT 248 LC :
En synthèse organique, parmi ses nombreuses applications, Tib Kat 248 LC est particulièrement utile pour diriger les réactions régiosélectives d'O-alkylation, d'acylation et de sulfonation pour les diols et les polyols.
Tib Kat 248 LC a été utilisé dans la tosylation régiosélective (un type spécifique de sulfonation) de certains polyols pour tosyler sélectivement des alcools primaires et des alcools exocycliques par rapport à des alcools plus stériquement encombrés.


Tib Kat 248 LC trouve également une utilisation comme catalyseur de transestérification.
Tib Kat 248 LC est un catalyseur de durcissement largement utilisé pour la production de silicones et de polyuréthanes
Tib Kat 248 LC est utilisé comme réactif et catalyseur.


Tib Kat 248 LC est utilisé comme réactif et catalyseur.
Tib Kat 248 LC est utilisé dans des études relatives à la découverte de nouveaux agents antitumoraux.
Tib Kat 248 LC est un catalyseur d'estérification polyvalent, avec une stabilité thermique et une résistance à l'hydrolyse.


Tib Kat 248 LC est utilisé comme catalyseur en chimie organique de synthèse.
Tib Kat 248 LC permet de formuler des colles-mastics, des peintures-enduits-diluants, des polymères, des produits pour la teinture-finition-imprégnation des cartons, textiles et cuirs, de la chimie fine, des textiles-cuir-fourrure, de la pâte à papier -produits en papier, produits en bois, produits en caoutchouc, produits informatiques-électroniques-optiques, en général, fabrication et travaux de construction.


L'utilisation de Tib Kat 248 LC est autorisée comme ingrédient inerte dans les produits pesticides non alimentaires.
Tib Kat 248 LC est utilisé pour la synthèse.
Le Tib Kat 248 LC est principalement utilisé en synthèse organique.


Tib Kat 248 LC est utilisé dans des études relatives à la découverte de nouveaux agents antitumoraux.
Les principales applications de Tib Kat 248 LC sont les revêtements pour les applications automobiles et industrielles (électrodéposition cathodique aqueuse) et les stabilisants PVC.
De plus, Tib Kat 248 LC trouve son application comme intermédiaire pour produire d'autres composés organostanniques comme le dilaurate de dibutylétain.


Enfin, Tib Kat 248 LC est utilisé dans certaines réactions de transestérification à haute température pour la production de résines alkydes et de résines de revêtement en poudre.
Tib Kat 248 LC est utilisé comme réactif et catalyseur.
Tib Kat 248 LC est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.


D'autres rejets dans l'environnement de Tib Kat 248 LC sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants), une utilisation en extérieur, une utilisation en extérieur à long terme. matériaux vivants à faible taux de rejet (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques).


Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 248 LC peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, dans la production d'articles, la formulation dans les matériaux, comme auxiliaire technologique et comme auxiliaire technologique.
Tib Kat 248 LC est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics et produits de revêtement.


D'autres rejets dans l'environnement de Tib Kat 248 LC sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants), une utilisation en extérieur, une utilisation en extérieur à long terme. matériaux vivants à faible taux de rejet (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques).


Tib Kat 248 LC peut être trouvé dans des articles complexes, sans intention de rejet : véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et piles et accumulateurs électriques.
Tib Kat 248 LC peut être trouvé dans des produits avec des matériaux à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles) et cuir (par exemple gants, chaussures, sacs à main, meubles)


Tib Kat 248 LC est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics et produits de revêtement.
Tib Kat 248 LC est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.
D'autres rejets dans l'environnement de Tib Kat 248 LC sont susceptibles de se produire à partir de : utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants) et utilisation en extérieur.


Tib Kat 248 LC est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, polymères, adhésifs et mastics, produits chimiques et colorants pour papier, produits de traitement textile et colorants et produits de traitement du cuir.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 248 LC peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, formulation dans des matériaux, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique et comme auxiliaire technologique.


Tib Kat 248 LC est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, polymères, adhésifs et mastics, produits de traitement du cuir, produits chimiques et colorants pour papier et produits de traitement textile et colorants.
Le Tib Kat 248 LC a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


Tib Kat 248 LC est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques, équipements électriques, électroniques et optiques, machines et véhicules et produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 248 LC peut résulter d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, en tant qu'auxiliaire technologique, en tant qu'auxiliaire technologique, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et dans la production de des articles.


Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 248 LC peut provenir de l'utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Tib Kat 248 LC est utilisé pour l'application dans les peintures par électrodéposition.
Tib Kat 248 LC est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.



STRUCTURE DU TIB KAT 248 LC :
La structure de Tib Kat 248 LC dépend de la taille des groupes organiques.
Pour les substituants plus petits, les matériaux sont supposés être polymères avec des centres Sn à cinq coordonnées et des centres d'oxyde à 3 coordonnées.
Le résultat est un réseau d'anneaux interconnectés Sn2O2 à quatre chaînons et Sn4O4 à huit chaînons.
La présence de centres Sn pentacoordonnés est déduite de la spectroscopie RMN 119Sn et de la spectroscopie Mössbauer 119Sn.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 248 LC :
Point de fusion : ≥300 °C(lit.)
Point d'ébullition : >300°C
Densité : 1,5 g/cm3
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
Point d'éclair : 81-83°C
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : Méthanol (très légèrement, chauffé)
forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,58
Solubilité dans l'eau : 4,0 mg/L (20 ºC)
BRN : 4126243
LogP : 5,33 à 20 ℃
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Soluble dans : eau, 0,6727 mg/L @ 25 °C (est)

État physique : poudre
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : >= 300 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : 143 - 153 °C
- Température relative d'auto-inflammation des solides
Température de décomposition : > 161,9 °C
pH : Aucune donnée disponible

Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 0,00255 g/l à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 0,000004 hPa à 25 °C
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Poids moléculaire : 248,94 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre d'obligations rotatives : 6
Masse exacte : 250,037968 g/mol
Masse monoisotopique : 250,037968 g/mol
Surface polaire topologique : 17,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 10
Charge formelle : 0
Complexité : 81,3
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
Numéro CAS : 818-08-6
Formule moléculaire : C₈H₁₈OSn
Apparence : Solide blanc à blanc cassé
Point de fusion : >300°C (déc.)
Poids moléculaire : 248,94
Stockage : 4°C
Solubilité : Méthanol (très légèrement, chauffé)
Numéro CAS : 818-08-6
Numéro CE : 212-449-1
Formule de Hill : C₈H₁₈OSn
Formule chimique : (CH₃CH₂CH₂CH₂)₂SnO
Masse molaire : 248,92 g/mol
Code SH : 2931 90 00
Point d'ébullition : >300 °C se décompose
Densité : 1.580 g/cm3
Température d'inflammation : 525 °C
Point de fusion : 105 °C
Pression de vapeur : 0,000004 hPa (25 °C)
Densité apparente : 650 - 750 kg/m3
Solubilité : 0,004 g/l



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 248 LC :
-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.
Appeler immédiatement un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Appelez immédiatement un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
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 À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 248 LC :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles
Prenez soigneusement.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du TIB KAT 248 LC :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de TIB KAT 248 LC :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du TIB KAT 248 LC :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 6.1D :
Incombustible,



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 248 LC :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Oxyde de di-n-butylétain, 98 %
OXYDE DE DI-N-BUTYLTIN (DBTO)
Di-n-butyle
Oxyde de dibutylétain (DBTO)
dibutyl-tioxyde
di-n-butylslannicoxyde
di-n-butyl-zinn-oxyde
di-n-dibutylétain
DIBUTYLOXOSTANNANE
DIBUTYLOXOTIN
OXYDE DE DIBUTYLTIN(IV)
OXYDE DE DIBUTYLTIN
OXYDE DE DI-N-BUTYLTIN
dbot
dbto
dibutyloxyde d'étain
dibutyloxo-stannan
dibutyloxo-ti
oxyde de dibutylstannane
oxyde de dibutylstannium
monoxyde de dibutylétain
dibutyl-tioxyde
di-n-butylslannicoxyde
di-n-butyl-zinn-oxyde
di-n-dibutylétain
oxyde de di-n-dibutylétain
kyslicnikdi-n-butylcinicité
Stannane,dibutyloxo-
Oxyde de dibutylétain
818-08-6
Dibutyloxotine
dibutyl(oxo)étain
Stannane, dibutyloxo-
Dibutyloxostannane
Oxyde de dibutylstannane
OXYDE DE DI-N-BUTYLTIN
Étain, dibutyloxo-
Oxyde de dibutylétain(IV)
dibutylstannanone
Dibutyloxyde d'étain
Oxyde de dibutylstannium
DBOT
Oxyde de di-n-butyl-zinn
Étain, dibutyl-, oxyde
Kyslicnik di-n-butylcinicité
dibutyl(oxo)stannane
Oxyde de di-n-butyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-449-1
Kyslicnik di-n-butylcinicité [Tchèque]
NSC 28130
BRN 4126243
UNII-T435H74FO0
T435H74FO0
NSC-28130
CE 212-449-1
Oxyde de dibutylétain
C8H18OSn
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-butylétain
oxyde de dibutylétain
oxyde de dibutyl-étain
oxyde de dibutylétain
dibutyl(oxo)stannum
oxyde de di-n-butylétain
MFCD00001992
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-n-butyl étain
oxyde de dibutylétain (IV)
di-n-butyl(oxo)stannane
dibutyl(oxydanylidène)étain
SCHEMBL15123
Oxyde de dibutylétain(IV), purum
OXYDE DE DIBUTYLTIN [MI]
Oxyde de dibutylétain(IV), 98 %
DTXSID4027315
WLN : O-SN-4&4
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
NSC28130
AKOS015839513
NCGC00164074-01
NCI60_002289
LS-146515
D95293
EN300-6482113
A840199
J-520244
Q2677909
F0001-2101
Cotine 100
Oxyde de di-n-butylétain
Oxyde de di-n-butylétain(II)
Dibutyloxostannane
Dibutyloxotine
Oxyde de dibutylstannane
Eurécat 9555
Eurécat 9560
FC 4201
Fascat 4201
Formulaire SUL 11A
Fomrez SUL 11B
MSCAT 01
MSCAT 02
NSC 28130
Neostann U 300
Stann BO
Tégokat 248
U 300
ZT 4201
DBTO
Oxyde de di-n-butylétain
Dibutyloxyde d'étain
Dibutyloxostannane
Dibutyloxotine
Oxyde de dibutylstannane
Oxyde de dibutylstannium
Étain, dibutyl-, oxyde
Étain, dibutyloxo-
Stannane, dibutyloxo-
Dibutyl(oxo)stannane
Oxyde de dibutylétain(IV)
UN3146



TIB KAT 250
Tib Kat 250 est un catalyseur organostannique amorphe.
Tib Kat 250 est un catalyseur solide et amorphe qui peut être utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.
Tib Kat 250 est un composé macrocyclique avec viscosité.


Numéro CAS : 13355-96-9
Numéro CE : 236-406-1
Numéro MDL : MFCD00015822
Composition chimique : dihydroxychlorure de monobutylétain
Formule moléculaire : C4H11ClO2Sn


Tib Kat 250 s'est avéré être un agent antifongique efficace contre le candida glabrata, qui est un pathogène fongique opportuniste.
Tib Kat 250 se lie à la fraction acide gras de la membrane cellulaire et forme une liaison disulfure réactive qui peut réticuler les lipides, les protéines et l'ADN.
Tib Kat 250 est un catalyseur solide et amorphe qui peut être utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.


Tib Kat 250 est l'un des nombreux composés organostanniques actifs en tant que catalyseurs d'estérification dans une plage de températures de 200 à 230 °C.
Tib Kat 250 est un solide blanc non acide dont la formule chimique est C4H11ClO2Sn.
Tib Kat 250 est un composé macrocyclique avec viscosité.


Tib Kat 250 se dissout par réaction de chauffage avec des alcools ou des acides carboxyliques.
L'actif résultant, Tib Kat 250, est soluble dans les systèmes esters et reste dans le produit ester.
Tib Kat 250 est recommandé pour la préparation d'esters tels que le trimellitate de trioctyle et le polyester insaturé et saturé.


Tib Kat 250 est également connu sous le nom de butylchlorodihydroxyétain et butyl(chloro)stannanediol.
Tib Kat 250 également connu sous le nom de dihydroxyde de chlorure de butylétain, butyl(chloro)stannanediol, est l'un des nombreux composés organostanniques qui sont actifs en tant que catalyseurs d'estérification à une température comprise entre 200 et 230 °C.


Tib Kat 250 est un solide blanc non acide dont la formule chimique est C4H11ClO2Sn.
Tib Kat 250 se dissout par réaction de chauffage avec des alcools ou des acides carboxyliques.
Tib Kat 250 est un dihydroxyde de chlorure de butyl étain amorphe et hydrolytiquement stable.


La plage de températures de formation d'esters et d'antioxydants dans la réaction de transestérification est de 140 à 180°C.
Comparé au système sans catalyseur, Tib Kat 250 peut raccourcir considérablement le temps d'estérification.


Dans le même temps, le catalyseur peut réduire le déshydrate entre,
Tib Kat 250 peut réduire au maximum les réactions secondaires et ainsi de suite entre la déshydratation et l'oxydation des polyols, l'eau produite dans la réaction ne peut pas provoquer l'expiration du catalyseur, donc peut également préparer les matériaux avec le matériau, le produit final n'a pas besoin de neutralisation et de lavage avec l'eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 250 :
Le Tib Kat 250 est également utilisé comme agent de polymérisation dans le nitrure de bore pour fabriquer des polymères avec des applications potentielles en électronique et en nanotechnologie.
Tib Kat 250 (égal à Butylchlorodihydroxytin, dihydroxyde de chlorure de butylétain, FASCAT 4101, ViaCat 4101) est un type de composé organostannique actif en tant que catalyseur d'estérification dans une plage de températures de 200 à 230 °C.


Tib Kat 250 s'est avéré être un agent antifongique efficace contre le candida glabrata, qui est un pathogène fongique opportuniste.
Tib Kat 250 est utilisé dans les peintures et les revêtements.
L'utilisation de Tib Kat 250 donne d'excellents résultats dans la production de résines polyester saturées et insaturées ainsi que dans la production de résines alkydes.


Tib Kat 250 est utilisé comme agent auxiliaire chimique et catalyseur
Tib Kat 250 est utilisé en résine polyester saturée.
Tib Kat 250 est utilisé en résine polyester insaturé.


Tib Kat 250 est utilisé en transestérification (sous température de 140-180 ℃ ).
Tib Kat 250 est utilisé dans la production de PBT.
De plus, Tib Kat 250 est utilisé dans la production de résines de revêtement en poudre.


Tib Kat 250 est un catalyseur d'estérification utilisé.
Tib Kat 250 peut être utilisé pour les réactions d'estérification, de polycondensation et de transestérification.
Le catalyseur Tib Kat 250 est utilisé pour synthétiser la résine polyester saturée pour les revêtements en poudre.


Tib Kat 250 est utilisé pour produire des résines de polyester insaturé pour les applications de revêtement de gel, de formage de feuilles et de moulage.
La production de résines techniques PBT pour les marchés de l'automobile et de la construction nécessite la même température.
Tib Kat 250 offre un temps d'estérification plus court, un temps de cycle de transestérification, une température de réaction plus basse et une utilisation efficace de l'équipement.


Tib Kat 250 peut être utilisé dans la synthèse de polyester saturé en thermolaquage, coil coating (acier) et vernis isolant, etc.
Tib Kat 250 peut également être utilisé dans et dans la synthèse de résines plastiques techniques de type PBT et d'autres estérifications et réactions d'échange d'esters et produire un plastifiant polymère.


Tib Kat 250 est une sorte de catalyseur à haut rendement et utilisé dans différents domaines.
Tib Kat 250 est utilisé dans les revêtements en poudre et les revêtements en continu dans la synthèse de résine polyester saturée.
Tib Kat 250 est utilisé dans la production de résine polyester insaturée telle que le revêtement de film, les feuilles et les moules, etc.


Tib Kat 250 est utilisé dans la production de plastifiant polymère.
Tib Kat 250 peut raccourcir le temps d'estérification et le produit final n'a pas besoin de neutralisation et de lavage.



CARACT��RISTIQUES DU TIB KAT 250 :
Tib Kat 250, un catalyseur pour l'estérification, a une activité élevée et une faible addition.
Tib Kat 250 est principalement utilisé dans la réaction de polyestérification et la réaction de polycondensation entre 210 et 240 °C, la température de réaction la plus élevée pouvant atteindre 250 °C.
En tant que catalyseur neutre, Tib Kat 250 ne corrodera pas l'équipement.
Tib Kat 250 n'a pas eu besoin d'être séparé de la solution après la réaction, il n'influencera donc pas la qualité des produits finaux.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 250 :
Formule moléculaire : C4H11ClO2Sn
Poids moléculaire : 245,28
Densité : 1,26 g/cm3
Point de fusion : 150 °C
Poids moléculaire : 245,29 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 2
Masse exacte : 245,946960 g/mol
Masse monoisotopique : 245,946960 g/mol
Surface polaire topologique : 2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 8
Charge formelle : 0
Complexité : 23,5
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 3
Le composé est canonisé : Oui

Aspect : Poudre blanche
Min. Spécification de pureté : 96 %
Forme Physique (à 20°C): Solide
Point de fusion : 141-147°C
Stockage à long terme : stocker à long terme dans un endroit frais et sec
Formule moléculaire : C4H11ClO2Sn
Masse moléculaire : 245,27 g/mol
Notation des sourires : [Sn](Cl)(O)(O)CCCC
Clé InChi : FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
Point d'ébullition : >300 °C
Densité : 1 g/cm3
Point d'éclair : 100,89 °C
Point de fusion : 144 °C
Coefficient de partage (log Pow) : 5,83
Solubilité dans l'eau : Insoluble (< 0,1 mg/l)
Pression de vapeur : 1,10 hPa à 25 °C

Point de fusion : 150 °C (déc.)(lit.)
Point d'ébullition : 243,2 ± 23,0 °C (prévu)
Densité : 1,26 g/cm3
pression de vapeur : 0,061 Pa à 20 ℃
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : 1,03 mg/L dans les solvants organiques à 20 ℃
pka : 2,98 ± 0,70 (prédit)
Gravité spécifique : 1,26
Solubilité dans l'eau : 1,03 mg/L à 20 ℃
Sensibilité hydrolytique 4 : pas de réaction avec l'eau dans des conditions neutres
InChIKey : FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
LogP : 0,35 à 20 ℃

État physique : solide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 150 °C - déc.
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 : 150 °C (déc.)(lit.)
densité : 1,26 g/cm3
Référence de la base de données CAS : 13355-96-9 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Stannane, butylchlorodihydroxy-(13355-96-9)
Point d'ébullition : 243,2±23,0 °C à 760 mmHg
Point de fusion : 150 °C (déc.)(lit.)
Formule moléculaire : C4H11ClO2Sn
Poids moléculaire : 245,292
Point d'éclair : 100,9 ± 22,6 °C
Masse exacte : 245,946960
PSA : 40,46 000
LogP : 5,83
Pression de vapeur : 0,0±1,1 mmHg à 25°C



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 250 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 250 :
-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 TIB KAT 250 :
-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 INDIVIDUELLE de TIB KAT 250 :
-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.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 250 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 250 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Butylchlorodihydroxyétain
TIB KAT 250
Butylchlorodihydroxyétain
Butyldihydroxychlorostannane
Butylchlorostannanediol
dihydroxyde de chlorure de butylétain
Butylchlorodihydroxy-stannan
Stannane, butylchlorodihydroxy-
Catalyseur d'octylétain dans une réaction chimique, dihydroxyde de butylchloroétain
Butylchlorodihydroxystannane
Butylétain CAT
Butylchlorodihydroxystannan
Butylchlorotindihydroxyde
Polyuréthane Butylchlorodihydroxyétain
Butylchlorodihydroxystannane
Stannane, butylchlorodihydroxy-
Butylchlorostannanediol
Butyldihydroxychlorostannane
Dihydroxychlorobutylstannane
Butylchlorodihydroxyétain
Dihydroxyde de chlorure de butylétain
Butylchlorodihydroxystannane
butyl(chloro)étain dihydraté
FASCAT 4101 (dihydroxychlorure de monobutylétain)
BUTYLCHLORODIHYDROXYSTANNANE
BUTYLCHLORODIHYDROXYTIN
DIHYDROXYDE DE CHLORURE DE BUTYLTIN
butylchlorodihydroxy-stannan
Butylchlorotindihydroxyde
Stannane, butylchlorodihydroxy-
Butylchlorostannanediol
Butyldihydroxychlorostannane
Dihydroxychlorobutylstannane
Stannane, butylchlorodihydroxy-
Butylchlorodihydroxystannane
Dihydroxyde de butylchloroétain
Fascat 4101
NSC 323990
Dihydroxyde de chlorure de butylétain
Butylchlorostannanediol
Dihydroxychlorure de butylétain
CP 4101
TMG 250
XB 3 (catalyseur)
XB 3
butylchlorodihydroxy-stannan
Butylchlorotindihydroxyde
DIHYDROXYDE DE CHLORURE DE BUTYLTIN
BUTYLCHLORODIHYDROXYSTANNANE
BUTYLCHLORODIHYDROXYTIN
Stannane, butylchlorodihydroxy-
Butylchlorostannanediol
Butyldihydroxychlorostannane


TIB KAT 250
DESCRIPTIF :

Le TIB KAT 250 est un catalyseur solide amorphe utilisable dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.
L'utilisation de TIB KAT 250 donne d'excellents résultats dans la production de résines polyester saturées et insaturées ainsi que dans la production de résines alkydes.
TIB KAT 250 est un catalyseur organostannique amorphe.



NUMÉRO CAS : 13355-96-9

NUMÉRO CE : 236-406-1

FORMULE MOLÉCULAIRE : C4H11ClO2Sn



DESCRIPTION:

TIB KAT 250 est utilisé dans les peintures et les revêtements.
TIB KAT 250 est un composé organostannique.
TIB KAT 250 est soluble dans les alcools et les acides carboxyliques lorsqu'il est chauffé.
Le TIB KAT 250 est utilisé comme catalyseur pour les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.

L'utilisation de TIB KAT 250 donne de bons résultats dans la production de trimellitate de trioctyle, de polyesters insaturés et saturés et dans la production d'alkydes.
Selon l'application spécifique, les concentrations d'application sont normalement comprises entre 0,01 % et 0,5 %.
TIB KAT 250 peut être utilisé dans la plage de température de 90 à 280 °C.
Le TIB KAT 250 est un composé chimique composé de deux atomes de brome et de deux atomes de chlore.

TIB KAT 250 est une substance incolore et inodore, avec une toxicité relativement faible.
TIB KAT 250 sert de catalyseur pour la production de matériaux polymères, ainsi que de lubrifiants et d'autres produits industriels.
Le TIB KAT 250 a été proposé comme inhibiteur enzymatique, offrant un aperçu de son impact sur la synthèse des polymères et la production de composés organiques.
TIB KAT 250 est un composé organostannique qui a été utilisé comme biocide et conservateur.

TIB KAT 250 est un solide blanc à blanc cassé de formule chimique C4H11ClO2Sn.
TIB KAT 250 contient un atome d'étain lié à un groupe butyle (-C4H9), deux groupes hydroxyl (-OH) et un ion chlorure (Cl-).
TIB KAT 250 a été principalement utilisé comme agent antifongique et conservateur dans diverses applications industrielles et commerciales.
TIB KAT 250 a été utilisé dans la préservation du bois, les textiles, les peintures, les adhésifs et les systèmes de refroidissement, entre autres.
TIB KAT 250 est efficace contre un large éventail de champignons et a été utilisé pour prévenir la croissance et la décomposition des champignons.

TIB KAT 250 est important de noter que les composés organostanniques, y compris le MBT-Cl, ont été associés à des problèmes environnementaux et sanitaires.
En raison de leur persistance et de leur toxicité, de nombreux composés organostanniques ont été éliminés ou fortement réglementés.
TIB KAT 250 est conseillé de consulter des sources fiables ou des organismes de réglementation pour les informations les plus récentes sur ce composé.




USAGE:

-utilisé comme agent auxiliaire chimique ; catalyseur
-utilisé dans la résine de polyester saturé
-utilisé dans la résine de polyester insaturé
-utilisé dans la transestérification (sous température de 140-180 ℃ )
-utilisé dans la production de PBT



PROPRIÉTÉS:

-Surface polaire topologique : 0 Å ²
- Nombre d'atomes lourds : 11
-Charge formelle : 0
-Complexité : 84,1
-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



PROPRIÉTÉS:

-Densité : 1,26 g/cm3
-Solubilité dans H2O : Insoluble
-Température de stockage : température ambiante
-Apparence: Poudre blanche
-Point de fusion : 130-144 °C (déc.)




CARACTÉRISTIQUES:

-Test : 96%
-forme : solide
-pb : 135 °C/10 mmHg (litt.)
-pf : 37-40 °C (lit.)
-Chaîne SMILES : CCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCC
-InChI : 1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2




PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

-Point d'ébullition : 148 °C (16 hPa)
-Densité : 1,4 g/cm3 (20 °C)
-Point d'éclair : 144 - 148 °C
-Point de fusion : 37 - 38 °C
-Pression de vapeur : 0,0016 hPa (25 °C)
-Solubilité : 0,32 g/l




-Point de fusion : 39,0 °C à 41,0 °C
-Couleur : Blanc à Beige
-Densité : 1.4000g/mL
-Point d'ébullition : 135,0 °C (10,0 mmHg)
-Point d'éclair : 112 °C
-Plage de pourcentage d'essai : 96 % min
- Conditionnement : Flacon verre
-Formule moléculaire : C8H18Cl2Sn
-Formule linéaire : [CH3(CH2)3]2SnCl2



STOCKAGE:

Conserver en dessous de +30°C.



SYNONYME:

Dibutyldichlorostannane
Dichlorure de di-n-butylétain
Dibutyldichloroétain
Stannane, dibutyldichloro-
Chlorure de dibutylétain
Dichlorodibutylétain
dibutyl(dichloro)stannane
Dichlorodibutylstannane
Dichlorure de dibutylétain
Dichlorure de dibutylstannium
C8H18Cl2Sn
Di-n-butylcinicité du chlorure
Dichlorure de di-n-butyl-zinn
Étain, dibutyl-, dichlorure
CCRIS 6321
HSDB 6071
Chlorure de di-n-butylcinicité [Tchèque]
NSC 2604
Stannane, dibutyldichloro
dichlorure de di-n-butyl-zinn [allemand]
EINECS 211-670-0
UNII-J4AQN88R8P
J4AQN88R8P
DTXSID8027292
NSC-2604
DTXCID607292
dichlorure DBTC
Étain, dibutyl-
chlorure de dibutylétain
MFCD00000518
Bu2SnCl2
di-n-butyldichloroétain
dichlorure de dibutyl-étain
ÉTAIN, DIBUTYLE
dichlorure de dibutylétain
Estanano, dibutildicloro-
Dichlorure de dibutylétain, 96 %
SCHEMBL37123
dibutyl-bis(chloranyl)stannane
DICHLOROBIS(DIBUTYL)ÉTAIN
DBTC
WLN : G-SN-G4&4
DICHLORURE DE DIBUTYLTIN(IV)
NSC2604
CHLORURE DE DI-N-BUTYLTIN(II)
Tox21_201675
Tox21_303112
AKOS015839512
DICHLORURE DE DI-N-BUTYLTIN [HSDB]
NCGC00164348-01
NCGC00164348-02
NCGC00164348-03
NCGC00257160-01
NCGC00259224-01
NCI60_002078
LS-146505
FT-0632794
D95356
Dichlorure de dibutylétain, purum, >=97.0% (AT)
EN300-109792
A836096
Q18411326




NOM IUPAC :

dibutyl(dichloro)stannane
dibutyldichlorostannane
dichlorure de dibutylstannanebis(ylium)
Dichlorure de dibutylétain
dichlorure de dibutylétain
Dichlorure de dibutylétain
Stannane, dibutyldichloro-




















TIB KAT 251
DESCRIPTION:

TIB KAT 251 est essentiel pour faire progresser la synthèse organique dans la quête de la synthèse de composés naturels très complexes et de la création de nouvelles structures chimiques et de formations de liaisons connues.
TIB KAT 251 a au moins une liaison étain-carbone et sont des synthons fréquemment utilisés dans les réactions de couplage croisé catalysées au palladium.
Le TIB KAT 251 est généralement classé selon ses états d'oxydation.



NUMÉRO CAS : 56-35-9



DESCRIPTION:

Le TIB KAT 251 varie dans ses propriétés chimiques et biologiques.
TIB KAT 251 a une très faible solubilité dans l'eau.
Le premier TIB KAT 251 était le diiodure de diéthylétain ((CH3CH2)2SnI2).
TIB KAT 251 est très stable.

Le TIB KAT 251 est inefficace en tant que biocide et est relativement non toxique.
Cependant, le TIB KAT 251 peut être lentement décomposé ou métabolisé en composés triorganostanniques plus toxiques.
TIB KAT 251 est une classe de composés chimiques qui contiennent un atome d'étain lié à des groupes organiques (alkyle, aryle ou autres fragments organiques) et des atomes d'oxygène.
TIB KAT 251 fait partie de la catégorie plus large des composés organostanniques, qui se caractérisent par la présence de liaisons étain-carbone.

TIB KAT 251 peut avoir diverses structures et propriétés chimiques, en fonction des groupes organiques spécifiques attachés à l'atome d'étain et du nombre d'atomes d'oxygène impliqués dans la liaison.
Certains exemples courants d'oxydes organostanniques comprennent l'oxyde de dibutylétain (DBTO), l'oxyde de tributylétain (TBTO) et l'oxyde de trioctylétain (TOTO).
Le TIB KAT 251 a été utilisé dans une gamme d'applications industrielles, notamment comme catalyseurs, stabilisants et additifs dans divers procédés et produits.
Par exemple, les oxydes organostanniques ont été utilisés dans la production de mousses de polyuréthane, la stabilisation du PVC et comme intermédiaires dans la synthèse organique.
TIB KAT 251 est un catalyseur blanc solide qui est excellent pour les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation dans la production de résines alkydes, de résines polyester et de résines oléochimiques.

TIB KAT 251 est important de noter que certains composés organostanniques, y compris certains oxydes organostanniques, ont fait l'objet de réglementations et de restrictions en raison de leur persistance dans l'environnement et de leur toxicité potentielle.
L'utilisation de certains TIB KAT 251, comme le tributylétain (TBT), a été interdite ou fortement restreinte dans certaines applications , notamment dans les peintures antisalissures utilisées sur les navires, afin de protéger les écosystèmes marins.
TIB KAT 251 est conseillé de consulter des sources fiables ou des organismes de réglementation pour obtenir les informations les plus récentes et les plus précises sur les propriétés, les utilisations et les réglementations relatives à des composés d'oxyde organostannique spécifiques.



DOMAINES D'UTILISATION :

Le TIB KAT 251 a été utilisé dans diverses applications industrielles en raison de ses diverses propriétés et de sa réactivité.
Certains des domaines d'utilisation courants du TIB KAT 251 incluent :


-Catalyseurs et Stabilisateurs :

TIB KAT 251 peut agir comme catalyseur dans les réactions chimiques, facilitant les transformations chimiques souhaitées.
Le TIB KAT 251 est utilisé dans la synthèse de divers composés organiques, tels que les polyuréthanes, les esters et les acrylates.
De plus, certains TIB KAT 251 sont des stabilisants efficaces dans la production de polymères, aidant à prévenir la dégradation causée par la chaleur, la lumière ou d'autres facteurs.


- Stabilisation PVC :

Le TIB KAT 251 est un polymère largement utilisé et les oxydes organostanniques ont été utilisés comme stabilisants thermiques et co-stabilisants dans le traitement du PVC.
TIB KAT 251 aide à maintenir les propriétés mécaniques du PVC et à le protéger de la dégradation lors du traitement et de l'exposition à la chaleur ou aux rayons UV.


-Retardateurs de flamme :

Certains oxydes organostanniques, tels que l'oxyde de dibutylétain (DBTO), ont été utilisés comme additifs ignifuges dans les polymères et les textiles.
TIB KAT 251 peut réduire l'inflammabilité des matériaux et inhiber la propagation du feu.


-Biocides et Agents Antifongiques :

Le TIB KAT 251 a été utilisé comme biocide et agent antifongique dans diverses applications.
Le TIB KAT 251 a été incorporé dans des produits comme les produits de préservation du bois, les peintures et les revêtements pour prévenir la croissance et la décomposition des champignons.


-Intermédiaire en Synthèse Organique :

Le TIB KAT 251 peut servir d'intermédiaire dans la synthèse de divers composés organiques.
TIB KAT 251 peut subir des réactions pour former de nouvelles liaisons carbone-carbone et carbone-oxygène, ce qui les rend utiles dans la production de produits pharmaceutiques, agrochimiques et autres produits chimiques spécialisés.



APPLICATIONS:

Le TIB KAT 251 est appliqué commercialement comme stabilisant dans le chlorure de polyvinyle.
À ce titre, ils suppriment la dégradation en éliminant les groupes chlorure allylique et en absorbant le chlorure d'hydrogène.
Cette application consomme environ 20 000 tonnes d'étain chaque année.
La principale classe de composés organostanniques sont les dithiolates de diorganoétain de formule R2Sn(SR')2.
La liaison Sn-S est le composant réactif.

TIB KAT 251 est utilisé dans la production de couches de dioxyde d'étain sur des bouteilles en verre par dépôt chimique en phase vapeur.
Le TIB KAT 251 est utilisé comme biocide industriel, par exemple comme agent antifongique dans les textiles et le papier, les usines de pâte à papier et de papier, les brasseries et les systèmes de refroidissement industriels.
TIB KAT 251 est utilisé comme composants actifs de peintures antifongiques et de fongicides agricoles.
TIB KAT 251 est utilisé comme acaricide et acaricide.

TIB KAT 251 a été largement utilisé comme agent de préservation du bois.
Les TIB KAT 251 étaient autrefois largement utilisés comme agents anti-biofouling marins pour améliorer l'efficacité des navires océaniques.
En tant que composés antisalissures, le TIB KAT 251 a été remplacé par la dichlorooctylisothiazolinone.

Le TIB KAT 251 est synthétisé en faisant réagir de l'étain métallique en poudre avec un alcool à des températures élevées de l'ordre d'environ 200 à 400°C.
Le TIB KAT 251 est connu pour être toxique à des niveaux d'exposition relativement faibles, non seulement pour les invertébrés marins mais aussi pour les mammifères et d'autres animaux.
La toxicité du TIB KAT 251 augmente avec le nombre de groupes alkyle attachés.



STRUCTURE:

-Dérivés organiques de l'étain(IV) :

Les dérivés du TIB KAT 251 sont invariablement tétraédriques.
Les composés du type SnRR'R''R''' ont été résolus en énantiomères individuels.


- Halogénures d'organostanniques :

TIB KAT 251 a la formule R4−nSnCln pour les valeurs de n jusqu'à 3.
TIB KAT 251 est toujours tétraédrique.


-Hydrures organostanniques :

TIB KAT 251 a la formule R4−nSnHn pour les valeurs de n jusqu'à 3.
Le membre parent de cette série, le stannane (SnH4), est un gaz incolore instable.
La stabilité est corrélée au nombre de substituants organiques.
Le TIB KAT 251 est utilisé comme source de radical hydrure dans certaines réactions organiques.


-TIB KAT 251 et hydroxydes :

Le TIB KAT 251 et les hydroxydes sont des produits courants issus de l'hydrolyse des halogénures organostanniques.
Contrairement aux dérivés correspondants du silicium et du germanium, le TIB KAT 251 et les hydroxydes adoptent souvent des structures avec des centres d'étain penta- et même hexacoordonnés, en particulier pour les dérivés diorgano et monoorgano.
Le groupe SnIV-O-SnIV est appelé un stannoxane (qui est un analogue de l'étain des éthers), et le groupe SnIV-O-H est également appelé un stannanol (qui est un analogue de l'étain des alcools).
Structurellement le plus simple de tTIB KAT 251 est les dérivés triorganostanniques.
Un TIB KAT 251 commercialement important est l'acaricide cyhexatine (également appelé Plictran, hydroxyde de tricyclohexylétain et tricyclohexylstannanol), (C6H11)3SnOH.
TIB KAT 251 peut être synthétisé par de nombreuses méthodes.



RÉACTIONS :

Les réactions importantes, discutées ci-dessus, se concentrent généralement sur les halogénures et pseudohalogénures organostanniques avec des nucléophiles.
Dans le domaine de la synthèse organique, la réaction de Stille est considérée comme importante.
Le TIB KAT 251 est également largement utilisé en chimie radicalaire.



STOCKAGE:

Stockez les oxydes organostanniques dans des conteneurs spécialement conçus pour le stockage de produits chimiques.
Utilisez des contenants faits de matériaux compatibles, comme le verre, l'acier inoxydable ou le polyéthylène haute densité (HDPE).
Assurez-vous que les conteneurs sont hermétiquement fermés pour empêcher la pénétration d'humidité et la contamination.

Conserver les oxydes organostanniques dans un endroit frais et sec.
Maintenir la zone de stockage à une température adaptée au composé spécifique.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes, car cela peut affecter la stabilité et l'intégrité du composé.



SYNONYME:

tributylstannane
Métatine 50
Biomet
triphénylétain
acétate de triphénylétain ou acétate de fentine
TPTA
acétate de triphénylstannium
Batasan
Brestan
Libromatine
Lirostanol
Phénostat A
Phentinoacétate
hydroxytriphénylstannane
hydroxytriphénylétain
hydroxyde de triphénylstannium
oxyde de triphénylétain
haïtien
Tubotin
TPTC
chlorotriphénylstannane
chlorotriphénylétain
triphénylchlorostannane
triphénylchloroétain
Aquatine
Brestanol
Phénostat-C
Tinmate








TIB KAT 251
Tib Kat 251 est un catalyseur blanc solide qui est excellent pour les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation dans la production de résines alkydes, de résines polyester et de résines oléochimiques.


Type de produit : Catalyseurs / Accélérateurs / Initiateurs > Organométalliques
Composition chimique : oxyde organostannique


Tib Kat 251 agit comme un catalyseur dans les résines polyester de revêtement en poudre.
Tib Kat 251 est un catalyseur blanc solide qui est excellent pour les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation dans la production de résines alkydes, de résines polyester et de résines oléochimiques.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 251 :
Le Tib Kat 251 est utilisé dans les revêtements et les peintures.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 251 :
Forme Physique : Solide
Composition chimique : oxyde organostannique



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 251 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 251 :
-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 TIB KAT 251 :
-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 INDIVIDUELLE du TIB KAT 251 :
-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.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 251 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 251 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles

TIB KAT 256
Tib Kat 256 est un solide blanc infusible.
Tib Kat 256 est une poudre blanche dont la formule chimique est C4H10O2Sn.


Numéro CAS : 2273-43-0
Numéro CE : 218-880-1
Numéro MDL :MFCD00013927
Composition chimique : Oxyde de monobutylétain (MBTO)
Type de produit Catalyseurs / Accélérateurs / Initiateurs > Organométalliques
Formule moléculaire :C4H10O2Sn


Tib Kat 256 peut être stocké au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.
Tib Kat 256 est pratiquement insoluble dans l'eau et les solvants organiques.
Le Tib Kat 256 est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 100 à < 1 000 tonnes par an.


Le Tib Kat 256 est un composé organostannique non corrosif qui peut être utilisé dans la synthèse de polyester saturé dans les revêtements en poudre, les vernis isolants et les revêtements en continu.
Tib Kat 256 est également connu sous le nom de butylhydroxostannane , acide butylstannonique et oxyde de butylhydroxyétain .
Tib Kat 256 est un solide blanc infusible.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 256 :
Tib Kat 256 est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,5 % en poids.
Tib Kat 256 peut être utilisé entre 90 et 280°C.
Tib Kat 256 est utilisé dans la synthèse à haute température de résines polyester et alkyde.


Tib Kat 256 est utilisé comme catalyseur d'estérification, de transestérification et de polycondensation à usage général.
Tib Kat 256 est un catalyseur solide utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation .
Tib Kat 256 donne de bons résultats dans la production de polyesters et d'alkydes.


Le Tib Kat 256 est utilisé dans les articles, en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et en fabrication.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 256 peut provenir d'une utilisation industrielle : traitement industriel par abrasion à faible taux de rejet (par exemple, découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).


Tib Kat 256 peut être trouvé dans des produits avec un matériau à base de : plastique.
Tib Kat 256 est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, produits de revêtement et polymères.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 256 peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.


Tib Kat 256 est utilisé dans les produits suivants : polymères et produits de revêtement.
Tib Kat 256 est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 256 peut résulter d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, dans la production d'articles, en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et en tant qu'auxiliaire technologique.


Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 256 peut provenir d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Tib Kat 256 est un catalyseur d'estérification utilisé
Tib Kat 256 est utilisé pour la synthèse.


Tib Kat 256 est utilisé comme catalyseur.
Le Tib Kat 256 est utilisé dans les peintures et les revêtements.
Le Tib Kat 256 est un catalyseur solide utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation .


Tib Kat 256 donne de bons résultats dans la production de polyesters et d'alkydes.
Le Tib Kat 256 est un composé organostannique non corrosif qui peut être utilisé dans la synthèse de polyester saturé dans les revêtements en poudre, les vernis isolants et les revêtements en continu.


Le Tib Kat 256 est principalement utilisé comme catalyseur dans la production de résines polyester insaturées, de résines polyester saturées et de polyols polyester .
Tib Kat 256 peut également être un catalyseur dans la production de résines de revêtement en poudre et de plastifiants polymères.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 256 :
Type de produit : Catalyseurs / Accélérateurs / Initiateurs > Organométalliques
Composition chimique : Oxyde de monobutylétain
Point d'ébullition : >350 °C (1013 hPa )
Densité : 1,46 g/cm3 (25 °C)
Pression de vapeur : 1,47 hPa (20 °C)
Point d'ébullition : 350 °C
Densité : 1 ,46 g/cm3
de vapeur : 24,4 Pa à 25 ℃
de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : 9,5 mg/L dans les solvants organiques à 20 ℃
forme : poudre à cristal
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,46
Solubilité dans l'eau : 317-3200μg/L à 20 ℃
Sensibilité hydrolytique 4 : pas de réaction avec l'eau dans des conditions neutres
Sensible : Hygroscopique

LogP : 0,2-1,477 à 20-25 ℃
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Soluble dans : eau, 2.661e+004 mg/L @ 25 °C ( est )
Poudre d'état physique
Couleur blanche
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
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 : insoluble
Coefficient de partage : n- octanol /eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1 ,46 g/cm3 à 25 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Poids moléculaire : 208,83 g/ mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 3
Masse exacte : 209,970282 g/ mol
monoisotopique : 209,970282 g/ mol

Surface polaire topologique : 37,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 7
Charge formelle : 0
Complexité : 62,7
Nombre d'atomes isotopiques : 0
de stéréocentres atomiques définis : 0
de stéréocentres d'atomes non définis : 0
de stéréocentres de liaison définis : 0
de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 1
Le composé est canonisé : Oui
Nom chimique Oxyde de monobutylétain (MBTO)
Masse moléculaire : 208,8 g/ mol
N° CAS : 2273-43-0
Aspect : poudre blanche
Densité : (20°C) env. 0,7g/ml
Point de décomposition : > 210 °C
Solubilité : pratiquement insoluble dans l'eau et les solvants organiques



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 256 :
-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 EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 256 :
-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 TIB KAT 256 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du TIB KAT 256 :
-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
Epaisseur de couche minimale : 0 ,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Epaisseur 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.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 256 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 256 :
-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 :
aucune information disponible



SYNONYMES :
butyl- hydroxy - oxotine
Butylhydroxyoxostannane
Oxyde de butylétain
n- Oxyde d'hydroxyde de butylétain
HYDROXYDE DE N-BUTYLTIN OXYDE HYDRATE 97%
n- Hydroxyde de butyle et d'étain
Stannane ,butylhydroxyoxo -
MONO-N-BUTYLTINOXYDE
Butylstannonure
Butylhydroxyoxo-stannane
MBTO
ButyloxohydroxystannaneFASCAT 4100
Acide butylènestannonique
ACIDE BUTYLÈNESTANNOIQUE
BUTYLTINHYDROXYDE-OXYDE
DE BUTYLTIN( IV)
ACIDE BUTYLSTANNOÏQUE
ACIDE N-BUTYLSTANNOÏQUE
OXYDE D'HYDROXYDE DE N-BUTYLTIN
SÉSQUIOXYDE DE N-BUTYLTIN
acide 1-butanestannonique
2273-43-0
Stannane , butylhydroxyoxo -
butyl- hydroxy - oxotine
Acide butylstannonique
Oxyde d'hydroxyde de butylétain
Acide butylstannoïque
OXYDE D'HYDROXYDE DE N-BUTYLTIN
Butylhydroxyoxostannane
Acide 1-butanestannonique
n- Hydroxyde de butyle et d'étain
Oxyde de butylhydroxyétain
Acide butylènestannonique
butyl( hydroxy ) stannanone
EINECS 218-880-1
NSC 96391
UNII-G34WDA7Z2E
NSC 179724
OXYDE D'HYDROXYBUTYLTIN
G34WDA7Z2E
NSC-96391
NSC-179724
n- butylétain Hydrate d'oxyde d'hydroxyde
BuSnOOH
oxyde d'hydroxy-butylétain
oxyde de monobutylhydroxyétain
C4H10O2Sn
NCIOpen2_007164
SCHEMBL379522
butyl- oxidanyl - oxidanylidène -étain
C4-H10-O2-Sn
DTXSID2062298
WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
NSC96391
MFCD00013927
NSC179724
AKOS009158906
LS-146469
FT-0655391
M0744
EN300-36326
E75889
A816330
J-014829
J-017966
Q27278683




TIB KAT 256
Le TIB KAT 256 est un solide incolore qui, lorsqu'il est pur, est insoluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 256 agit comme un catalyseur de la réaction entre les polyols et les isocyanates, ce qui conduit à la formation de mousse de polyuréthane.
TIB KAT 256, facilite la réaction et améliore le processus de durcissement de la mousse.

EINECS : 218-880-1
Numéro CAS : 2273-43-0
Formule moléculaire : C4H10O2Sn
Poids moléculaire : 208,83

TIB KAT 256 est un composé chimique de formule (C4H10)2SnO.
TIB KAT 256 est un composé organostannique qui contient un atome d'étain lié à deux groupes butyle (C4H10) et un atome d'oxygène.
Le TIB KAT 256 se présente généralement sous la forme d'un solide blanc ou d'une poudre incolore.

TIB KAT 256 a diverses applications dans différentes industries.
L'une de ses utilisations importantes est celle de catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane.
Une autre application du TIB KAT 256 est comme stabilisant dans la production de PVC (chlorure de polyvinyle).

TIB KAT 256 aide à prévenir la dégradation du PVC par la chaleur et la lumière, augmentant ainsi sa durée de vie.
Le TIB KAT 256 peut être utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d'autres composés organostanniques ou comme source d'étain dans diverses réactions chimiques.

En raison de ces préoccupations, l'utilisation de certains composés organostanniques, dont le TIB KAT 256, a été restreinte ou réglementée dans de nombreux pays.
TIB KAT 256 est important de manipuler et d'éliminer ces composés de manière responsable et conformément aux réglementations locales afin de minimiser leur impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine.
TIB KAT 256 est un catalyseur de transfert en phase solide blanc amorphe.

TIB KAT 256 est hydrolytiquement stable et peut être utilisé dans la synthèse de résines polyester saturées pour les revêtements en poudre et les revêtements en continu, ainsi que dans la production de résines polyester insaturées pour les applications de gel-coat, de moulage en feuille et de moulage par coulée.
Il pourrait également être utilisé pour produire des plastifiants polymères.
TIB KAT 256 a un poids moléculaire de 248,99 g/mol et un point de fusion d'environ 45-50°C.

Il est peu soluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques tels que le chloroforme, le toluène et l'acétone.
Le TIB KAT 256 peut être synthétisé par réaction du chlorure de butylétain [(C4H9)2SnCl2] avec de l'eau ou par hydrolyse du trichlorure de butylétain (C4H9)SnCl3.
La réaction a généralement lieu dans des conditions acides, conduisant à la formation de TIB KAT 256 et d'acide chlorhydrique.

TIB KAT 256 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane.
TIB KAT 256 aide à la réaction de polymérisation entre les polyols et les isocyanates, favorisant la formation et le durcissement de la mousse.
Le TIB KAT 256 sert de stabilisant à la chaleur et à la lumière dans la production de chlorure de polyvinyle (PVC).

TIB KAT 256 aide à prévenir la dégradation du PVC due à l'exposition à des températures élevées et aux rayons UV.
TIB KAT 256 peut agir comme intermédiaire dans la synthèse d'autres composés organostanniques.
TIB KAT 256 est impliqué dans diverses réactions pour produire des composés utilisés dans des industries telles que les plastiques, les revêtements et l'agriculture.

Les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 256, ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de leurs effets potentiels sur l'environnement et la santé.
Ils peuvent être toxiques pour les organismes aquatiques, en particulier pour la vie marine comme les crustacés et les poissons.
L'accumulation de composés organostanniques dans l'environnement peut entraîner une bioaccumulation et une bioamplification dans la chaîne alimentaire.

L'avantage le plus important du TIB KAT 256 réside dans son utilisation comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane.
Les mousses de polyuréthane sont des matériaux polyvalents utilisés dans un large éventail d'applications, notamment l'isolation, le rembourrage et l'emballage.
TIB KAT 256 facilite la réaction entre les polyols et les isocyanates, permettant la formation et le durcissement de la mousse.

Le principal avantage de l'utilisation de TIB KAT 256 comme catalyseur dans la production de mousse de polyuréthane est son efficacité à favoriser les réactions chimiques souhaitées.
TIB KAT 256 permet la production de mousses aux propriétés spécifiques telles que la densité, la flexibilité et la durabilité.
La mousse peut être adaptée pour répondre à diverses exigences, telles que l'isolation thermique, l'absorption des chocs ou le confort.

Les mousses de polyuréthane sont largement utilisées dans des industries telles que la construction, l'automobile, l'ameublement et la literie en raison de leurs excellentes propriétés d'isolation, de leur capacité d'amortissement et de leur support structurel.
En agissant comme un catalyseur, TIB KAT 256 joue un rôle essentiel dans la production efficace de mousses de polyuréthane à grande échelle.
Il est important de noter que l'utilisation du TIB KAT 256 et d'autres composés organostanniques a été restreinte ou réglementée en raison de préoccupations environnementales et sanitaires associées à leur toxicité potentielle et à leur persistance dans l'environnement.

Des catalyseurs alternatifs sont à l'étude pour remplacer le TIB KAT 256 dans la production de mousse de polyuréthane, en se concentrant sur le développement d'options plus durables et respectueuses de l'environnement.
Plusieurs pays ont mis en place des réglementations et des restrictions sur l'utilisation des composés organostanniques, notamment le TIB KAT 256.
Par exemple, l'Organisation maritime internationale (OMI) a interdit l'utilisation de composés organostanniques dans les peintures antisalissures pour les navires.

Il est important de manipuler le TIB KAT 256 et les autres composés organostanniques avec précaution.
Suivez les mesures de sécurité appropriées et éliminez-les conformément aux réglementations locales afin de minimiser leur impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine.
Les recherches en cours se concentrent sur le développement de catalyseurs et de stabilisants alternatifs moins nocifs pour l'environnement et la santé humaine, réduisant ainsi la dépendance aux composés organostanniques.

Le TIB KAT 256 est principalement utilisé pour catalyser des réactions d'estérification et de polycondensation à des températures comprises entre 210°C et 240°C (stable jusqu'à 250°C).
Le TIB KAT 256 commence à se solubiliser dans l'acide carboxylique à 80°C pendant la réaction et s'incorpore au produit final sans affecter la qualité du produit.

TIB KAT 256 peut réduire considérablement les temps d'estérification, offre des économies d'énergie grâce à des températures de réaction plus basses, avec une utilisation plus efficace des équipements.
TIB KAT 256 minimise les réactions secondaires telles que la déshydratation et la dégradation oxydative des alcools polyhydriques, en particulier des alcools secondaires.
TIB KAT 256 peut être chargé à l'avance avec d'autres réactifs et ne nécessite aucune manipulation spéciale autre que d'éviter une exposition excessive à l'humidité.

Point d'ébullition : 350 °C
Densité : 1,46 g/cm3
pression de vapeur : 24,4 Pa à 25 ℃
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : 9,5 mg/L dans les solvants organiques à 20 ℃
forme : poudre à cristal
couleur : Blanc à presque blanc
Gravité spécifique : 1,46
Solubilité dans l'eau : 317-3200μg/L à 20℃
Sensibilité hydrolytique 4 : pas de réaction avec l'eau dans des conditions neutres
Sensible : Hygroscopique
LogP : 0,2-1,477 à 20-25℃
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : HYDROXYTIB KAT 256
FDA 21 CFR : 175.300 ; 177.2420
Référence de la base de données CAS : 2273-43-0 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
UNII FDA : G34WDA7Z2E
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Stannane, butylhydroxyoxo- (2273-43-0)

Le TIB KAT 256 et d'autres composés organostanniques sont connus pour présenter des propriétés toxiques.
Ils peuvent avoir des effets nocifs sur divers organismes, y compris les humains.
Les effets toxiques spécifiques peuvent varier en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.

Le TIB KAT 256 peut être toxique pour les organismes aquatiques, en particulier les invertébrés et les poissons.
TIB KAT 256 peut interférer avec les systèmes reproducteurs de ces organismes, entraînant des anomalies de la reproduction et un développement altéré.
Chez l'homme, l'exposition au TIB KAT 256 peut se produire par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

Des études ont suggéré que les composés organostanniques pourraient avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, affectant l'équilibre hormonal et la santé reproductive.
Ils ont été associés à des effets indésirables sur le système immunitaire, le foie et le système nerveux.
En raison des préoccupations environnementales et sanitaires associées aux composés organostanniques, y compris le TIB KAT 256, de nombreux pays et organisations internationales ont mis en place des réglementations pour restreindre ou éliminer progressivement leur utilisation.

L'utilisation de composés de tributylétain (TBT), y compris le TIB KAT 256, dans les peintures antisalissures pour navires est interdite ou strictement réglementée par l'Organisation maritime internationale (OMI) depuis 2008.
L'Union européenne (UE) a mis en œuvre le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques), qui comprend des dispositions pour contrôler et restreindre l'utilisation de substances dangereuses, y compris certains composés organostanniques.
En réponse aux restrictions réglementaires et aux préoccupations environnementales, des efforts ont été faits pour développer des substances et des technologies alternatives pour remplacer les composés organostanniques dans diverses applications.

Les catalyseurs TIB KAT 256 sont explorés pour la production de mousse de polyuréthane, tels que les catalyseurs à base de bismuth ou les catalyseurs amine.
Des stabilisants et additifs alternatifs sont utilisés dans la production de PVC, y compris des stabilisants à base de calcium, des stabilisants à base organique et d'autres stabilisants à base de métal.
Des recherches en cours sont menées pour mieux comprendre le devenir dans l'environnement, le transport et la toxicité du TIB KAT 256 et d'autres composés organostanniques.

Des programmes de surveillance sont en place pour évaluer leur présence dans l'environnement et suivre tout risque potentiel qu'ils pourraient poser aux écosystèmes et à la santé humaine.
Le TIB KAT 256 et d'autres composés organostanniques peuvent persister dans l'environnement pendant une période considérable.
Ils résistent à la dégradation et peuvent rester dans le sol, les sédiments et l'eau pendant de longues périodes.
Cette persistance augmente le potentiel de bioaccumulation et de bioamplification dans la chaîne alimentaire.

Les composés organostanniques, y compris le TIB KAT 256, ont la capacité de se bioaccumuler dans les organismes.
Cela signifie qu'ils peuvent s'accumuler dans les tissus des organismes vivants au fil du temps.
En conséquence, les organismes situés plus haut dans la chaîne alimentaire, tels que les prédateurs, peuvent accumuler des concentrations plus élevées de ces composés en raison de la bioamplification.

Le TIB KAT 256 peut avoir des effets néfastes sur les écosystèmes.
Il a été observé que le TIB KAT 256 provoque des anomalies de la reproduction, une inhibition de la croissance et une suppression du système immunitaire chez divers organismes aquatiques.
Ces impacts peuvent perturber l'équilibre écologique et poser des risques pour la santé globale des écosystèmes aquatiques.

Lors de la manipulation du TIB KAT 256 ou du travail dans les environnements où il est utilisé, il est essentiel de suivre les mesures de sécurité au travail appropriées.
Cela comprend le port d'équipements de protection appropriés, tels que des gants, des lunettes et une protection respiratoire, pour éviter le contact direct ou l'inhalation du composé.

Plusieurs conventions et accords internationaux traitent de l'utilisation et de l'impact environnemental des composés organostanniques, notamment TIB KAT 256
Cependant, il convient de noter que les composés organostanniques, dont le TIB KAT 256, ont suscité des inquiétudes quant à leurs effets sur l'environnement et la santé.
Ils peuvent être toxiques pour les organismes aquatiques et ont été impliqués dans divers effets néfastes sur la vie marine.

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants vise à éliminer ou à restreindre la production et l'utilisation des polluants organiques persistants (POP), y compris le TIB KAT 256.
Le TIB KAT 256 et d'autres composés organostanniques ont été utilisés dans des applications agricoles.
Ils ont été utilisés comme biocides et fongicides pour lutter contre les ravageurs et les maladies des cultures.

Le TIB KAT 256 peut participer à diverses réactions chimiques en raison de la réactivité de l'atome d'étain et des groupes organiques qui lui sont attachés.
Il peut subir des réactions de transestérification, des réactions d'estérification et des réactions de couplage oxydatif avec des réactifs appropriés.

Le TIB KAT 256 a été utilisé dans le domaine de la chimie des polymères.
Il a été utilisé comme catalyseur pour la synthèse de certains polymères, tels que les polyesters et les polyuréthanes.
La présence d'étain dans le squelette du polymère peut conférer des propriétés spécifiques au matériau résultant.

En réponse aux préoccupations environnementales associées aux composés organostanniques, y compris le TIB KAT 256, les recherches en cours se concentrent sur la recherche de substituts appropriés.
Les scientifiques explorent des catalyseurs, des stabilisants et des biocides alternatifs qui offrent des performances similaires mais avec des impacts environnementaux réduits.

Diverses méthodes analytiques sont disponibles pour la détection et la quantification du TIB KAT 256 dans différentes matrices.
Ces méthodes peuvent inclure des techniques telles que la chromatographie en phase gazeuse (GC), la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et la spectrométrie de masse (MS).
Le TIB KAT 256 doit être stocké et manipulé correctement pour minimiser les risques.

TIB KAT 256 doit être conservé dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et sec, à l'écart des substances incompatibles.
Une ventilation adéquate et un équipement de protection individuelle (EPI) approprié doivent être utilisés pendant la manipulation pour assurer la sécurité.
En cas de déversement, de fuite ou d'exposition accidentelle au TIB KAT 256, les procédures d'urgence appropriées doivent être suivies.

Cela peut inclure l'évacuation de la zone, le confinement du déversement et la prise de contact avec les autorités compétentes pour obtenir des conseils sur le nettoyage et l'élimination.
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international comprend des dispositions relatives au commerce et à la manipulation de certains TIB KAT 256.
L'élimination appropriée du TIB KAT 256 et des autres composés organostanniques est cruciale pour empêcher leur rejet dans l'environnement.

Les usages

TIB KAT 256 est utilisé comme réactif et catalyseur.
En synthèse organique, parmi ses nombreuses applications, il est particulièrement utile pour diriger les réactions régiosélectives d'O-alkylation, d'acylation et de sulfonation pour les diols et les polyols.
TIB KAT 256 a été utilisé dans la tosylation régiosélective (un type spécifique de sulfonation) de certains polyols pour tosyler sélectivement des alcools primaires et des alcools exocycliques par rapport à des alcools plus stériquement encombrés.

Le TIB KAT 256 trouve également une utilisation comme catalyseur de transestérification.
TIB KAT 256, lorsqu'il est utilisé comme stabilisant ou additif dans la production de polymères, peut améliorer les performances et la durabilité des matériaux obtenus.
Il peut améliorer la résistance à la chaleur, aux rayons UV et à la dégradation, conduisant à des produits plus durables avec des propriétés améliorées.

Le TIB KAT 256 a été utilisé dans diverses industries, notamment la construction, l'automobile, les textiles et les revêtements.
Sa polyvalence permet son utilisation dans une large gamme d'applications, contribuant au développement de divers produits aux caractéristiques souhaitées.
En tant que catalyseur, TIB KAT 256 permet des réactions chimiques plus rapides et plus efficaces, réduisant les temps de traitement et la consommation d'énergie dans certains procédés de fabrication.

TIB KAT 256 peut entraîner une amélioration de la productivité et des économies de coûts pour les industries qui l'utilisent.
Alors que l'utilisation de composés organostanniques comme biocides, y compris le TIB KAT 256, a été supprimée ou restreinte, leur utilisation historique comme biocides dans des applications telles que les peintures antisalissures a aidé à prévenir la croissance d'organismes marins sur les coques de navires.
Cela a contribué à améliorer les performances du navire et l'efficacité énergétique.

Le TIB KAT 256, en tant que réactif ou catalyseur, continue d'être utilisé dans les laboratoires de recherche et de développement pour diverses recherches et études scientifiques.
Ses propriétés et sa réactivité uniques le rendent précieux pour explorer de nouvelles transformations chimiques et développer des matériaux et procédés innovants.
Les TIB KAT 256, tels que le dilaurate de dibutylétain, sont des catalyseurs de durcissement largement utilisés pour la production de silicones et de polyuréthanes.

L'hydrate d'oxyde d'hydroxyde de butylétain peut être utilisé : Comme matière première pour la préparation de dérivés de 1,3,2-oxathiastannolane.
TIB KAT 256 utilisé pour préparer l'ionomère d'oxyde de polyéthylène (PEO), c'est-à-dire l'ionomère PEO600/sulfoisophtalate de Na.
TIB KAT 256 utilisé pour préparer des polymères de copolyester sulfoné (SPE).

TIB KAT 256 est largement utilisé comme catalyseur dans la production de mousses de polyuréthane.
Il facilite la réaction entre les polyols et les isocyanates, favorisant la formation et le durcissement de la mousse.

Le TIB KAT 256 sert de stabilisant à la chaleur et à la lumière dans la production de chlorure de polyvinyle (PVC).
Il aide à prévenir la dégradation du PVC due à l'exposition à des températures élevées et aux rayons UV, prolongeant ainsi la durée de vie des produits en PVC.

Le TIB KAT 256 peut être utilisé comme intermédiaire chimique dans la synthèse d'autres composés organostanniques.
Il est impliqué dans diverses réactions pour produire des composés utilisés dans des industries telles que les plastiques, les revêtements et l'agriculture.
TIB KAT 256 peut être utilisé comme additif dans la production de divers polymères.

TIB KAT 256 peut agir comme agent de réticulation dans certains systèmes polymères.
Il aide à créer des liaisons chimiques plus fortes entre les chaînes polymères, améliorant les propriétés mécaniques et la stabilité du matériau résultant.

Le TIB KAT 256 a été utilisé dans les revêtements et les peintures.
Il peut améliorer l'adhérence du revêtement au substrat et améliorer sa durabilité et sa résistance aux facteurs environnementaux.

Le TIB KAT 256 est parfois incorporé dans les formulations d'adhésifs pour améliorer leur force d'adhérence et leurs performances.
Il peut faciliter le processus de durcissement et améliorer les propriétés adhésives.

Le TIB KAT 256 a été utilisé dans l'industrie textile comme additif chimique ou agent de finition.
Il peut conférer certaines propriétés fonctionnelles aux textiles, telles que des propriétés antimicrobiennes ou hydrofuges.

TIB KAT 256 a montré des propriétés antifongiques et a été étudié pour son utilisation potentielle dans des formulations antifongiques.
Il peut aider à inhiber la croissance des champignons et à prévenir les infections fongiques dans diverses applications, telles que les cultures agricoles ou la protection du bois.

Le TIB KAT 256 peut être utilisé dans l'industrie du caoutchouc en tant qu'auxiliaire de fabrication ou agent de réticulation.
Le TIB KAT 256 a été utilisé dans les procédés d'impression textile comme catalyseur ou stabilisant pour des colorants et pigments spécifiques.
Il peut aider à obtenir la fixation de couleur souhaitée et à améliorer la résistance au lavage des motifs imprimés sur les textiles.

Le TIB KAT 256 est parfois utilisé comme réactif dans la synthèse de produits chimiques de spécialité, tels que les intermédiaires pharmaceutiques, les produits agrochimiques ou la chimie fine.
Ses propriétés uniques et sa réactivité le rendent utile dans des transformations chimiques spécifiques.

Dans le passé, certains composés organostanniques, dont le TIB KAT 256, étaient utilisés comme additifs de carburant dans l'essence pour améliorer son indice d'octane et réduire le cognement du moteur.
Cependant, l'utilisation de composés organostanniques dans l'essence a été supprimée en raison de préoccupations environnementales et sanitaires.

TIB KAT 256 continue d'être utilisé dans les laboratoires de recherche et développement pour diverses applications.
Il peut être utilisé comme matériau de départ ou catalyseur dans la synthèse de nouveaux composés ou dans le développement de nouveaux procédés.
Le TIB KAT 256 peut participer à diverses réactions chimiques en tant que catalyseur ou réactif.

Le TIB KAT 256 peut servir de source d'étain dans certaines réactions chimiques.
Il peut être utilisé comme précurseur pour introduire des atomes d'étain dans divers matériaux ou composés.
Dans le passé, les composés organostanniques, dont le TIB KAT 256, étaient utilisés comme biocides et fongicides dans les applications agricoles.

TIB KAT 256 l'utilisation de ces composés dans l'agriculture a été supprimée ou restreinte en raison de préoccupations environnementales et d'impacts potentiels sur les organismes non ciblés.
Le TIB KAT 256 est parfois utilisé dans le cadre de la recherche et du développement comme réactif ou catalyseur dans diverses réactions chimiques et polymérisations.

Toxicité environnementale
Le TIB KAT 256 est toxique pour les organismes aquatiques, en particulier les invertébrés et les poissons.
Il peut interférer avec leur système reproducteur, entraînant des anomalies de la reproduction et un développement altéré.

Effets sur la santé humaine
L'exposition au TIB KAT 256 peut se produire par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.
Des études ont suggéré que les TIB KAT 256 pourraient avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, ce qui signifie qu'ils peuvent interférer avec l'équilibre hormonal.
Ils ont été associés à des effets indésirables sur le système immunitaire, le foie et le système nerveux chez l'homme.

Persistance dans l'environnement
TIB KAT 256, peut persister dans l'environnement pendant de longues périodes.
Ils résistent à la dégradation et peuvent s'accumuler dans le sol, les sédiments et l'eau. Cette persistance augmente le potentiel de bioaccumulation et de bioamplification dans la chaîne alimentaire.

Restrictions réglementaires
En raison des préoccupations environnementales et sanitaires associées au TIB KAT 256, de nombreux pays et organisations internationales ont mis en place des réglementations pour restreindre ou éliminer progressivement leur utilisation.
Par exemple, l'utilisation de composés de tributylétain (TBT), y compris le TIB KAT 256, dans les peintures antisalissures pour navires a été interdite ou strictement réglementée.

Synonymes
TIB KAT 256
MonoTIB KAT 256
51590-67-1
Stannane, butyloxo-
BUTYLSTANNANONE
Tégokat 256
Eurécat 8200
EINECS 257-300-1
CCRIS 6318
oxyde de monobutylétain
SCHEMBL195087
AKOS015918349
FT-0657367
A828673
TIB KAT 256
DESCRIPTION:
Le TIB KAT 256 est utilisé dans les peintures et les revêtements.
Le TIB KAT 256 est un catalyseur solide utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.
TIB KAT 256 donne de bons résultats dans la production de polyesters et d'alkydes.

N° CAS 2273-43-0
Numéro EINECS : 218-880-1
Formule moléculaire : C4H10O2Sn
Poids moléculaire : 208,83
Nom chimique : oxyde de butylétain

TIB KAT 256 est de l'oxyde de monobutylétain (MBTO)
TIB KAT 256 est utilisé dans la synthèse à haute température de résines polyester et alkyde.
Le but général du TIB KAT 256 est un catalyseur d'estérification, de transestérification et de polycondensation.
TIB KAT 256 est pratiquement insoluble dans l'eau et les solvants organiques.
Le catalyseur est utilisé à des concentrations comprises entre 0,01 et 0,5 % en poids. TIB KAT 256 peut être utilisé entre 90 et 280°C.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT TIB KAT 256 :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

Si inhalé :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

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

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

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

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

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

Précautions environnementales:
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

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

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU TIB KAT 256 :
Nom chimique : Oxyde de monobutylétain (MBTO)
Poids moléculaire 208,8 g/mol
N° CAS 2273-43-0
Apparence poudre blanche
Densité (20°C) env. 0,7g/ml
Point de décomposition > 210 °C
Solubilité : pratiquement insoluble dans l'eau et les solvants organiques

Point d'ébullition 350 °C
Densité 1,46 g/cm3
pression de vapeur 24,4 Pa à 25 ℃
température de stockage Conserver en dessous de +30°C.
solubilité 9,5 mg/L dans les solvants organiques à 20 ℃
transformer la poudre en cristal
couleur Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique 1,46
Solubilité dans l'eau 317-3200μg/L à 20 ℃
Sensibilité hydrolytique 4 : pas de réaction avec l'eau dans des conditions neutres
Sensible Hygroscopique
LogP 0,2-1,477 à 20-25 ℃


CARACTERISTIQUES DU TIB KAT 256 :
Teneur en étain ≥ 55,0 %
Teneur en matières volatiles ≤ 1,5 %
Teneur en chlorure ≤ 1 %
Stockage : TIB KAT 256 peut être stocké au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.

SYNONYMES DE TIB KAT 256 :
MBTO
ACIDE BUTYLSTANNOÏQUE
FASCAT 4100
FASCAT 9100
ACIDE N-BUTYLSTANNOÏQUE
MONO-N-BUTYLTINOXYDE
SÉSQUIOXYDE DE N-BUTYLTIN
Oxyde de monobutylétain (MBTO)
OXYDE D'HYDROXYDE DE N-BUTYLTIN
OXYDE D'HYDROXYDE DE BUTYLTIN(IV)


TIB KAT 256
Tib Kat 256 est une poudre blanche dont la formule chimique est C4H10O2Sn.
Tib Kat 256 est un composé organostannique non corrosif qui peut être utilisé dans la synthèse de polyester saturé dans les revêtements en poudre, les vernis isolants et les revêtements en continu.


Numéro CAS : 2273-43-0
Nom chimique : Oxyde de monobutylétain (MBTO)
Formule moléculaire : C4H10O2Sn



butyl-hydroxy-oxotine, butylhydroxyoxostannane, oxyde de butylétain, oxyde d'hydroxyde de n-butylétain, oxyde d'hydroxyde de N-BUTYLTIN HYDRATE 97%, oxyde de n-butylétain, Stannane, butylhydroxyoxo-, MONO-N-BUTYLTINOXYDE, Butylstannonsure, Butylhydroxyoxo-stannane, MBTO, ButyloxohydroxystannaneFASCAT 4100, MBTO, ACIDE BUTYLSTANNOIQUE, FASCAT 4100, FASCAT 9100, ACIDE N-BUTYLSTANNOIQUE, MONO-N-BUTYLTINOXYDE, SESQUIOXYDE DE N-BUTYLTIN, Oxyde de monobutylétain (MBTO), OXYDE D'HYDROXYDE DE N-BUTYLTIN, OXYDE D'HYDROXYDE DE BUTYLTIN(IV), Butylhydroxyoxo- stannane, oxyde d'hydroxyde de n-butylétain, acide 1-butanestannonique, butylhydroxyoxostannane, butyl-hydroxy-oxotine, oxyde de butylhydroxyétain, acide butylstannonique, oxyde d'hydroxyde de butylétain, oxyde de mono-N-butylétain, MBTO, oxyde de butylétain, butylhydroxostannane, oxyde de butylhydroxytine, butyloxostannane, Acide butylènestannonique, Stannane, butylhydroxyoxo-, acide 1-butanestannonique, acide butanestannonique, butylhydroxyoxostannane, acide butylstannonique, acide butylstannoïque, hydroxyde de butylétain, oxyde, oxyde de butylhydroxyétain, oxyde de n-butylétain,



Le Tib Kat 256 est un catalyseur solide utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.
Le Tib Kat 256 donne de bons résultats dans la production de polyesters et d'alkydes.
Tib Kat 256 est pratiquement insoluble dans l'eau et les solvants organiques.


Le Tib Kat 256 est un catalyseur solide utilisé dans les réactions d'estérification, de transestérification et de polycondensation.
Le Tib Kat 256 donne de bons résultats dans la production de polyesters et d'alkydes.
Tib Kat 256 est pratiquement insoluble dans l'eau et les solvants organiques.


Tib Kat 256 est un solide infusible blanc.
Tib Kat 256 est un catalyseur de transfert en phase solide blanc amorphe.
Tib Kat 256 est utilisé principalement pour catalyser les réactions d'estérification et de polycondensation à des températures comprises entre 210°C et 240°C (stable jusqu'à 250°C).


Tib Kat 256 commence à se solubiliser dans l'acide carboxylique à 80°C pendant la réaction et s'incorpore au produit final sans affecter la qualité du produit.
Pour cette raison, le Tib Kat 256 ne nécessite ni neutralisation ni filtration en fin de production.


Tib Kat 256 est une poudre blanche dont la formule chimique est C4H10O2Sn.
Tib Kat 256 est un composé organostannique non corrosif qui peut être utilisé dans la synthèse de polyester saturé dans les revêtements en poudre, les vernis isolants et les revêtements en continu.


Tib Kat 256 peut être modifié à l'avance avec d'autres ligands et ne nécessite aucune mesure de manipulation particulière, seulement l'évitement d'une humidité excessive.
Le Tib Kat 256 est de meilleure qualité que les catalyseurs à base de lithium – offrant des propriétés de couleur améliorées et moins de formation de voile.
L'efficacité des catalyseurs Tib Kat 256 est prouvée pour un certain nombre de pétroles alkydes courts, moyens et longs.


Tib Kat 256 est une poudre blanche dont la formule chimique est C4H10O2Sn.
Tib Kat 256 est un composé organostannique non corrosif qui peut être utilisé dans la synthèse de polyester saturé dans les revêtements en poudre, les vernis isolants et les revêtements en continu.


Tib Kat 256 est également connu sous le nom de butylhydroxostannane, d'acide butylstannonique et d'oxyde de butylhydroxyétain.
Tib Kat 256 n'est pas hygroscopique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 256 :
Tib Kat 256 est utilisé comme agent auxiliaire chimique ; catalyseur.
Le Tib Kat 256 est utilisé comme catalyseur.
Tib Kat 256 est utilisé dans les peintures et revêtements.


Utilisations du Tib Kat 256 : Catalyseur d'estérification.
Tib Kat 256 est hydrolytiquement stable et peut être utilisé dans la synthèse de résines polyester saturées pour les revêtements en poudre et les revêtements en continu, ainsi que dans la production de résines polyester insaturées pour les applications de gelcoat, de moulage en feuilles et de moulage par coulée.


Le Tib Kat 256 pourrait également être utilisé pour produire des plastifiants polymères.
Tib Kat 256 peut réduire considérablement les temps d'estérification, offre des économies d'énergie grâce à des températures de réaction plus basses, avec pour conséquence une utilisation plus efficace de l'équipement.


Tib Kat 256 minimise les réactions secondaires telles que la déshydratation et la dégradation oxydative des alcools polyhydriques, en particulier des alcools secondaires.
Le Tib Kat 256 peut être chargé à l'avance avec d'autres réactifs et ne nécessite aucune manipulation particulière autre que celle d'éviter une exposition excessive à l'humidité.
Tib Kat 256 est principalement utilisé comme catalyseur dans la production de résines polyester insaturées, de résines polyester saturées et de polyester polyols.


Tib Kat 256 peut également être un catalyseur dans la production de résines de revêtement en poudre et de plastifiants polymères.
Tib Kat 256 est un composé organostannique.
La poudre blanche amorphe, Tib Kat 256, est presque insoluble dans l'eau ou les solvants organiques.


Tib Kat 256 ne peut être facilement dissous que dans les bases/alcalis et acides minéraux.
Tib Kat 256 est hydrolytiquement stable et est utilisé comme catalyseur neutre polyvalent dans de nombreux processus de l'industrie chimique.
Tib Kat 256 réduit considérablement les temps d'estérification – 20 à 25 % de temps de réaction en moins par rapport aux catalyseurs sans étain – permettant une réaction à des températures plus basses, économisant de l'énergie et augmentant l'efficacité du processus et des installations.


Un autre avantage du Tib Kat 256 réside dans la réduction des réactions secondaires indésirables, telles que la déshydratation ou la décomposition oxydative des alcools polyhydriques.
Le Tib Kat 256 est utilisé comme liant pour laques et peintures et en oléochimie pour divers produits d'estérification et de transestérification.
Utilisation comme stabilisant : En plus de son utilisation comme catalyseur, le Tib Kat 256 peut également être utilisé pour produire des stabilisants à base d'étain pour divers plastiques, tels que le PVC.
Tib Kat 256 est utilisé comme catalyseur d'estérification à haute température et comme ingrédient stabilisant de résine de chlorure de polyvinyle.


-Tib Kat 256 comme catalyseur
Tib Kat 256 est principalement utilisé pour la production de résines polyester et de résines alkydes, dans la catalyse de réactions d'estérification, de transestérification et de réactions de polycondensation jusqu'à 240 °C.

Le catalyseur est intégré au produit final sans impact sur la qualité.
En tant que tels, les processus avec Tib Kat 256 ne nécessitent pas de neutralisation ou de filtration ultérieure du catalyseur.
Cela permet un processus de candidature techniquement simple.



TRANSPORT ET STOCKAGE DU TIB KAT 256 :
Tib Kat 256 peut être conservé au moins 6 mois dans son emballage d'origine scellé sans aucune perte de qualité.



IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DU TIB KAT 256 :
Ses propriétés catalytiques font du Tib Kat 256 une matière première importante pour la production de résines polyester insaturées dans une variété d'applications, telles que les revêtements en poudre et les prélaquages en continu pour le revêtement de tôles d'acier et d'aluminium ; pour les revêtements dans la fabrication de moules en plastique ; et pour les foils.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 256 :
Nom du produit : Oxyde de monobutylétain (FASCAT 4100 ; TIB KAT 256)
Nom INCI ou IUPAC : Oxyde de monobutylétain
Numéro CAS : 2273-43-0
Formule moléculaire : C4H10O2Sn
Poids de la formule : 208,83
Aspect : poudre blanche
Analyse : teneur en Sn 56 %
Numéro CBN : CB8428802
Formule moléculaire : C4H10O2Sn
Poids moléculaire : 208,83
Numéro MDL : MFCD00013927
Fichier MOL : 2273-43-0.mol
Point d'ébullition : 350 °C
Densité : 1,46 g/cm3
Pression de vapeur : 24,4 Pa à 25 ℃
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.

solubilité : 9,5 mg/L dans des solvants organiques à 20 ℃
forme : poudre à cristal
couleur : Blanc à Presque blanc
Gravité spécifique : 1,46
Solubilité dans l'eau : 317-3200 μg/L à 20 ℃
Sensibilité hydrolytique 4 : aucune réaction avec l'eau dans des conditions neutres
Sensible : Hygroscopique
LogP : 0,2-1,477 à 20-25 ℃
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : OXYDE D'HYDROXYBUTYLTIN
FDA 21 CFR : 175 300 ; 177.2420
Référence de la base de données CAS : 2273-43-0 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : G34WDA7Z2E
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Stannane, butylhydroxyoxo- (2273-43-0)



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 256 :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
Consultez un médecin.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du TIB KAT 256 :
-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 TIB KAT 256 :
-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 :
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 TIB KAT 256 :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 256 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Ranger à température ambiante.
Sensible à la lumière



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 256 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles


TIB KAT 300
Tib Kat 300 est un composé organique de formule chimique C12H44O4Sn.
Tib Kat 300 est un catalyseur liquide à haute activité utilisé dans le durcissement par condensation des silicones et la synthèse des polyuréthanes et des esters.


Numéro CAS : 68928-76-7
Numéro CE : 273-028-6
Numéro MDL :MFCD00078000
Formule moléculaire : C22H44O4Sn



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 300 :
Tib Kat 300 est utilisé comme matière première et intermédiaire.
Tib Kat 300 est utilisé dans la production de peinture polyuréthane plastique polyuréthane caoutchouc de silicone organique à des fins de séchage de catalyseur
Tib Kat 300 est utilisé comme catalyseur hautement efficace dans la fabrication de mousses de polyuréthane, de revêtements, d'adhésifs et de mastics.


Tib Kat 300 est utilisé comme catalyseur de durcissement pour le polyuréthane à deux composants, le polyester, la laque, l'encre et d'autres revêtements et revêtements à durcissement à chaud, bonne résistance à l'oxydation.
Tib Kat 300 est un catalyseur utilisé pour la production de plastiques polyuréthanes, de revêtements polyuréthanes, de caoutchouc de silicone, de séchoirs, etc.


Tib Kat 300 est utilisé comme catalyseur efficace dans la fabrication de mousse de polyuréthane, de revêtements, d'adhésifs et de mastics.
Tib Kat 300 est utilisé comme catalyseur de durcissement pour les revêtements binaires de polyuréthane, de polyester, de laque nitro, d'encre et de thermo-durcissement à l'air.
Tib Kat 300 a une bonne résistance à l'oxydation.


Tib Kat 300 est utilisé pour la production de plastiques en polyuréthane, de revêtements en polyuréthane, de catalyseurs en caoutchouc organosilicié, de séchoirs et à d'autres fins.
Tib Kat 300 est utilisé comme catalyseur hautement efficace dans la fabrication de mousses de polyuréthane, de revêtements, d'adhésifs et de mastics.
Tib Kat 300 est utilisé comme catalyseur de durcissement pour le polyuréthane à deux composants, le polyester, la laque, l'encre et d'autres revêtements et revêtements à durcissement à chaud, bonne résistance à l'oxydation; catalyseurs pour la production de plastiques polyuréthanes, de revêtements polyuréthanes, de caoutchouc de silicone, de siccatif, etc.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 300 :
Point de fusion : -6°C
Densité : 1,14 g/cm3
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
indice de réfraction : 1,47
Point d'éclair : 153°C
Gravité spécifique : 1,136
Solubilité dans l'eau : 16,27 μg/L à 25 ℃
LogP : 5.503
Densité : 1,14 g/cm3
Point de fusion : -6℃
Formule moléculaire : C22H44O4Sn
Poids moléculaire : 491,28300
Point d'éclair : 153°C
Masse exacte : 492,22600
Message d'intérêt public : 52,60 000
LogP : 6,76780
Indice de réfraction : 1,47

Point d'ébullition : 265,6°C à 760 mmHg
Point d'éclair : 121,3 °C
Pression de vapeur : 0,00263 mmHg à 25°C
Poids moléculaire : 491,3 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 16
Masse exacte : 492,226162 g/mol
Masse monoisotopique : 492,226162 g/mol
Surface polaire topologique : 52,6 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 27
Charge formelle : 0
Complexité : 404
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
Nom chimique DIMETHYLDINEODECANOATETIN
Numéro de registre CAS : 68928-76-7
PubChemID : 16684082
Poids moléculaire : 491,29236
PSA : 52,60 000
LogP : 6,76780
EINECS : 273-028-6
Formule moléculaire : C22H44O4Sn
Formule : C12H44O4Sn
N° CAS : 68928-76-7

Apparence Liquide clair et visqueux
Couleur (numéro Pt-Co) ≤50
Indice de réfraction (25 ℃ ) 1,4630-1,4730
Densité (25 ℃ ) 1,1230-1,1630
Teneur en étain 22,50%-24,50%
Humidité <0,40 %
Teneur en chlore <0,20%
État physique : Liquide
Apparence : Liquide clair. Visqueux.
Masse moléculaire : 491,26 g/mol
Couleur jaune. Ambre.
Odeur : Légère.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : Aucune donnée disponible

Point de fusion : Aucune donnée disponible
Point de congélation : < -6 °C
Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 153 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : < 1 mm Hg @ 20°C
Densité de vapeur relative à 20°C : > 1
Densité relative : 1.136
Solubilité : Insoluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
Les autres informations
Aucune information supplémentaire disponible
Température d'auto-inflammation : 525 °C
Point de fusion : ≥300 °C(lit.)
Point d'ébullition : >300°C
Densité : 1,5 g/cm3
pression de vapeur : 0Pa à 25 ℃
Point d'éclair : 81-83°C
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : Méthanol (très légèrement, chauffé)
forme : Poudre
Couleur blanche

Gravité spécifique : 1,58
Solubilité dans l'eau : 4,0 mg/L (20 ºC)
BRN : 4126243
LogP : 5,33 à 20 ℃
Point de fusion : -6°C
densité:1,14 g/cm3
indice de réfraction : 1,47
Fp : 153 °C
Gravité spécifique : 1,136
Couleur(Pt-Co):50 max
Densité(20 ℃ )g/cm3:1.1230-1.1630
Teneur en étain : 22,50 % à 24,50 %
Teneur en H2O : 0,40 % maximum
Chlore : 0,20 % maximum



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 300 :
-Description des premiers secours
*Premiers secours généraux :
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.
*Premiers secours après inhalation :
Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.
*Mesures de premiers secours après contact avec la peau :
Laver avec beaucoup de savon et d'eau.
*Premiers secours après contact oculaire :
Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire.
Continuez à rincer.
Obtenir des conseils/des soins médicaux.
*Mesures de premiers secours après ingestion :
Obtenir des conseils/des soins médicaux
-Assistance médicale immédiate et traitement spécial, si nécessaire :
*Note au médecin :
L'application de crèmes corticostéroïdes s'est avérée efficace dans le traitement des irritations cutanées sévères.



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 300 :
-Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
*Pour les non-secouristes :
**Procédures d'urgence :
Évacuer le personnel inutile.
*Pour les secouristes :
Équipement protecteur :
Équipez l'équipe de nettoyage d'une protection appropriée.
-Précautions environnementales:
Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux publiques.
Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Méthodes de nettoyage :
Nettoyez tout déversement dès que possible, en utilisant un matériau absorbant pour le recueillir.
Balayer ou pelleter les déversements dans un récipient approprié pour élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du TIB KAT 300 :
- Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés) :
*Moyens d'extinction appropriés :
Pulvérisateur d'eau.
Mousse.
Gaz carbonique.
Produit chimique sec.
-Equipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers :
*Instructions de lutte contre l'incendie :
Utiliser un jet d'eau pour refroidir les surfaces exposées.
Faites preuve de prudence lorsque vous combattez un incendie chimique.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de TIB KAT 300 :
-Contrôles techniques appropriés :
Fournir une évacuation locale ou une ventilation générale de la pièce.
-Mesures de protection individuelle/Equipements de protection individuelle :
Équipement de protection individuelle:
Des douches oculaires d'urgence et des douches de sécurité doivent être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle.
*Protection des mains :
Gants en caoutchouc néoprène ou nitrile
*Protection des yeux:
Lunettes chimiques.
Les lentilles de contacts ne devraient pas être portées
*Protection de la peau et du corps :
Porter des vêtements de protection adaptés



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 300 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène :
Se laver les mains et les autres zones exposées avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et en quittant le travail.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage :
Conserver le récipient bien fermé.
Lumière directe du soleil.
*Zone de stockage :
Conserver dans un endroit bien aéré.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 300 :
-Réactivité:
Aucune information supplémentaire disponible
-Stabilité chimique:
Écurie.



SYNONYMES :
EINECS 273-028-6
DIMETHYLDINEODECANOATETIN
DINEODECANOATE DE DIMÉTHYLTIN
DIMETHYLDINEODECANOATETIN, tech-
DIMETHYLDINEODECANOATETIN (DDDO)
DIMETHYLDINEODECANOATETIN, tech-95
diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
Stannane, diméthylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
Diméthylbis [(1- Oxoneodecy) Oxy] Stannane
EINECS 273-028-6
DINEODECANOATE DE DIMÉTHYLTIN
diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
Acide néodécanoïque, ester de 1,1'-(diméthylstannylène)
Stannane,diméthylbis(1-oxonéodécyl)oxy
diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
Diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]stannane
[7,7-diméthyloctanoyloxy(diméthyl)stannyle] 7,7-diméthyloctanoate
Diméthylbis((1-oxonéodécyl)oxy)stannane
Stannane, diméthylbis((1-oxonéodécyl)oxy)-
Stannane, diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-
diméthyltindineodécanoate
dinéodécanoate de diméthylétain
DTXSID50274214
EINECS 273-028-6
bis[(7,7-diméthyloctanoyl)oxy](diméthyl)stannane
Acide néodécanoïque, 1,1'-(diméthylstannylène) ester
Acide néodécanoïque, 1,1'-(diméthylstannylène) ester
diméthyltindineodécanoate
Diméthylbis((1-oxonéodécyl)oxy)stannane
Stannane, diméthylbis((1-oxonéodécyl)oxy)-
Acide 7,7-diméthyloctanoïque - diméthyl-lambda~2~-stannane (2:1)
273-028-6
Acide 7,7-diméthyloctanoïque - diméthyl-λ2-stannane (2:1) Cotin 280
Diméthylbis [(1- Oxoneodecy) Oxy]
Stannane Dx-660
Diméthylbis((1-oxoneodecyl)oxy)stannane dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-stannan
Diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-Stannane
DIMETHYLDINEODECANOATETIN
DIMETHYLDINEODECANOATETIN, tech- Bisnéodécanoate de diméthylétain
DINEODECANOATE DE DIMÉTHYLTIN
Diversatate de diméthylétain
diméthyltindineodécanoate
EINECS 273-028-6
Formulaire UL 28
Acide néodécanoïque, ester 1,1′-(diméthylstannylène)
Acide octanoïque, 7,7-diméthyl-, composé. avec du diméthylstannane (2:1)
Stannane, diméthylbis((1-oxonéodécyl)oxy)-
Stannane, diméthylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
Stannane, diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-
Diméthyldineodécanoate d'étain
UL 28
Oxyde de di-n-butylétain, 98 %
OXYDE DE DI-N-BUTYLTIN (DBTO)
Di-n-butyle
Oxyde de dibutylétain (DBTO)
dibutyl-tioxyde
di-n-butylslannicoxyde
di-n-butyl-zinn-oxyde
di-n-dibutylétain
diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
DIMETHYLDINEODECANOATETIN
DINEODECANOATE DE DIMÉTHYLTIN
Stannane, diméthylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
EINECS 273-028-6
Acide néodécanoïque, ester 1,1′-(diméthylstannylène)
DIMETHYLDINEODECANOATETIN, tech-95

TIB KAT 318
Tib Kat 318 est un catalyseur qui peut être utilisé dans diverses applications, notamment comme catalyseur de réactions d'estérification et de transestérification.
Tib Kat 318 est un catalyseur qui peut être utilisé dans diverses applications.


Numéro CAS : 68299-15-0
Numéro CE : 269-595-4
Numéro MDL : MFCD00271046
Composition chimique : dicarboxylate de dioctylétain
Formule moléculaire : C36H72O4Sn


Tib Kat 318 est un mélange exclusif de catalyseurs à base de dioctylétain.
Tib Kat 318 a une faible toxicité.
Le Tib Kat 318 est moins sujet au gel que le DOTL.


Tib Kat 318 est très populaire pour catalyser les réactions de polyuréthane.
Tib Kat 318 est un catalyseur qui peut être utilisé dans diverses applications.
Ces applications incluent la catalyse des réactions d'estérification et de transestérification.
Généralement, des concentrations comprises entre 0,01 et 0,3 % en poids se sont avérées avantageuses dans ce domaine.


Tib Kat 318 se conserve au moins un an s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine.
Tib Kat 318 est sensible aux fros.
Le Tib Kat 318 est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 à < 100 tonnes par an.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 318 :
Le Tib Kat 318 est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Tib Kat 318 est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics.


D'autres rejets dans l'environnement de Tib Kat 318 sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en intérieur et une utilisation en extérieur entraînant une inclusion dans ou sur un matériau (par exemple un liant dans des peintures et des revêtements ou des adhésifs).
Tib Kat 318 est utilisé comme intermédiaire.


D'autres rejets dans l'environnement de Tib Kat 318 sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, la construction et les matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipement électronique).


Tib Kat 318 peut être trouvé dans des produits avec des matériaux à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles) et cuir (par exemple gants, chaussures, sacs à main, meubles).
Le Tib Kat 318 est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics, produits de revêtement, produits chimiques et colorants pour papier, polymères et produits de traitement textile et colorants.


D'autres rejets dans l'environnement de Tib Kat 318 sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation à l'extérieur.
Le Tib Kat 318 est utilisé dans les produits suivants : produits de revêtement, encres et toners, polymères, adhésifs et mastics, produits chimiques et colorants pour papier et produits de traitement textile et colorants.


Tib Kat 318 est utilisé dans les produits suivants : polymères, adhésifs et mastics, produits de revêtement, charges, mastics, enduits, pâte à modeler, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métallique, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, traitement du cuir produits chimiques et colorants pour papier, polis et cires, produits de traitement textile et colorants et produits de lavage et de nettoyage.


Le Tib Kat 318 est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique et produits en caoutchouc.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 318 peut résulter d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, en tant qu'auxiliaire technologique et en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 318 peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 318 peut provenir d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Tib Kat 318 est un catalyseur qui peut être utilisé dans diverses applications, notamment comme catalyseur de réactions d'estérification et de transestérification.


Le Tib Kat 318 est également utilisé pour la catalyse de la réaction entre les isocyanates et les alcools notamment pour les revêtements.
Tib Kat 318 améliore la durée de vie en pot et peut être utilisé dans les formulations 1p- et 2p-PU.
Tib Kat 318 améliore la durée de vie en pot et peut être utilisé dans les systèmes 1k et 2k.


Le Tib Kat 318 est également très largement utilisé dans les réactions de condensation des silicones, notamment dans la fabrication des résines silicones RTV.
Le Tib Kat 318 est également utilisé pour la catalyse de la réaction entre les isocyanates et les alcools notamment pour les revêtements.
Le produit améliore la durée de vie en pot et peut être utilisé dans les formulations 1p - et 2p - PU.


Tib Kat 318 convient à la condensation des silicones, en particulier pour la production de résines de silicone RTV.
Tib Kat 318 est utilisé à des niveaux allant jusqu'à 1 % en poids.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 318 :
Nom chimique : Dioctyldicarboxylate d'étain
N° CAS : 68299 – 15 - 0
Poids moléculaire : 687,6 g/mol
Aspect clair : liquide
Teneur en étain : 16,5 – 17,8 %
Couleur (Gardner): ≤ 5
Point de fusion : <0°C
Point d'ébullition : 252,5 ℃ [à 101 325 Pa]
Densité : 1,03 g/cm3
pression de vapeur : 0,001-0,002 Pa à 20 ℃
indice de réfraction : 1,4680
Point d'éclair : 140°C
Gravité spécifique : 1,03
Solubilité dans l'eau : 168μg/L à 20 ℃
Point de fusion : <0°C
Point d'ébullition : 252,5 ℃ [à 101 325 Pa]
Point d'éclair : 140°C
Apparence: /
Densité : 1,03 g/cm3

Pression de vapeur : 0,001-0,002 Pa à 20 ℃
Indice de réfraction : 1,4680
Température de stockage : N/A
Solubilité : N/A
Solubilité dans l'eau : 168 μg/L à 20 ℃
Densité : 1,03
Point d'éclair : 140°C
Point de fusion : <0°C
Indice de réfraction : 1,4680
Code SH : 3815900000
Formule linéaire : C36H72O4Sn
Pubchem CID : 16684129
Numéro MDL : MFCD00271046
N° CE : 269-595-4
Nom IUPAC : [dioctyl(2,2,5,5-tetramethylhexanoyloxy)stannyl] 2,2,5,5-tetramethylhexanoate
SOURIRES : CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(OC(=O)C(C)(C)CCC(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)CCC(C)(C) C
Identifiant InchI : InChI=1S/2C10H20O2.2C8H17.Sn/c2*1-9(2,3)6-7-10(4,5)8(11)12 ;2*1-3-5-7-8 -6-4-2 ;
/h2*6-7H2,1-5H3,(H,11,12);2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Clé InchI : NNVDGGDSRRQJMV-UHFFFAOYSA-L

Densité : 1,03 g/cm3
Point de fusion : <0°C
Formule moléculaire : C36H72O4Sn
Poids moléculaire : 687,65500
Point d'éclair : 140 °C
Masse exacte : 688.44500
PSA : 52,60 000
LogP : 12,22920
État physique : Liquide
Aspect : Liquide.
Masse moléculaire : 687,66 g/mol
Couleur : Jaune pâle.
Odeur : Caractéristique.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : Aucune donnée disponible
Point de fusion : Aucune donnée disponible
Point de congélation : < -6 °C

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point éclair : 140 °C
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative à 20°C : Aucune donnée disponible
Densité relative : 1.03
Solubilité : Insoluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique : 150 – 250 cP @ 20°C
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 318 :
-Description des premiers secours
*Premiers secours généraux :
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.
En cas d'accident ou de malaise, consulter un médecin
immédiatement (si possible montrer l'étiquette).
*Premiers secours après inhalation :
Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.
*Mesures de premiers secours après contact avec la peau :
Laver avec beaucoup de savon et d'eau.
Obtenir des conseils/des soins médicaux.
*Premiers secours après contact oculaire :
Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire.
Continuez à rincer.
Obtenir des conseils/des soins médicaux.
*Mesures de premiers secours après ingestion :
Obtenir des conseils/des soins médicaux.



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 318 :
-Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
*Pour les non-secouristes :
**Procédures d'urgence :
Évacuer le personnel inutile.
*Pour les secouristes
**Équipement protecteur :
N'essayez pas d'intervenir sans équipement de protection adapté.
Équipez l'équipe de nettoyage d'une protection appropriée.
-Précautions environnementales:
Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux publiques.
Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
*Pour le confinement :
Contenir tout déversement avec des digues ou des absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.
*Méthodes de nettoyage :
Nettoyez tout déversement dès que possible, en utilisant un matériau absorbant pour le recueillir.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du TIB KAT 318 :
- Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés) :
*Moyens d'extinction appropriés :
Pulvérisateur d'eau.
Mousse.
Gaz carbonique.
Produit chimique sec.
*Moyens d'extinction inappropriés :
Ne pas utiliser de jets droits.
-Equipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers :
*Instructions de lutte contre l'incendie :
Faites preuve de prudence lorsque vous combattez un incendie chimique.
Utiliser un jet d'eau pour refroidir les surfaces exposées.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du TIB KAT 318 :
-Contrôles techniques appropriés :
Fournir une évacuation locale ou une ventilation générale de la pièce.
-Mesures de protection individuelle/Equipements de protection individuelle :
*Équipement de protection individuelle:
Utilisez des fontaines oculaires d'urgence et des douches de sécurité.
*Protection des mains :
Gants en caoutchouc néoprène ou nitrile
*Protection des yeux:
Lunettes chimiques.
Les lentilles de contacts ne devraient pas être portées
*Protection de la peau et du corps :
Porter des vêtements de protection adaptés



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 318 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
*Mesures d'hygiène :
Se laver les mains et les autres zones exposées avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et en quittant le travail.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage :
Conserver le récipient bien fermé.
*Zone de stockage :
Conserver dans un endroit bien aéré.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 318 :
-Réactivité:
Aucune information supplémentaire disponible
-Stabilité chimique:
Écurie.



SYNONYMES :
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
Dinéodécanoate de dioctylétain
Dinonanoate de dioctylétain
Diversatate de dioctylétain
Formulaire UL 38
Acide néodécanoïque, 1,1'-(dioctylstannylène) ester
Acide néodécanoïque, ester 1,1′-(dioctylstannylène)
Neostann U 830
Stannane, dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
Stannane, dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-
TIB KAT 318
TMC 318
U 830
UL38
DIOCTYLDINEODECANOATETIN
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
Stannane, dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
dioctyltindineodécanoate
Acide néodécanoïque, 1,1'-(dioctylstannylène) ester
Dinonanoate de dioctylétain
TIB KAT 318
Dinonanoate de dioctylétain
dioctyltindineodécanoate
DIOCTYLDINEODECANOATETIN
Dicarboxylate de dioctylétain
DIOCTYLDINEODECANOATETIN, tech-95
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
Stannane, dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
Dinonanoate de dioctylétain
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
Stannane,dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy
dioctyltindineodécanoate
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
dioctyltindineodécanoate
DIOCTYLDINEODECANOATETIN
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
Stannane, dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
Dinonanoate de dioctylétain
DIOCTYLDINEODECANOATETIN, tech-95
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
Dinéodécanoate de dioctylétain
Dinonanoate de dioctylétain
Diversatate de dioctylétain
Formulaire UL 38
Acide néodécanoïque, 1,1'-(dioctylstannylène) ester
Acide néodécanoïque, ester 1,1′-(dioctylstannylène)
Neostann U 830
Stannane, dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
Stannane, dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-
TIB KAT 318
TMC 318
U 830
UL38
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
dioctyltindineodécanoate
DIOCTYLDINEODECANOATETIN
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
Stannane, dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
Dinonanoate de dioctylétain
DIOCTYLDINEODECANOATETIN, tech-95
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannan
dioctylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]-stannane
dioctyltindineodécanoate
DIOCTYLDINEODECANOATETIN
bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane
Stannane, dioctylbis(1-oxonéodécyl)oxy-
Dinonanoate de dioctylétain

TIB KAT 320
Tib Kat 320 est un liquide incolore soluble dans les solvants organiques et a un poids moléculaire de 631,25 g/mol.
Le liquide légèrement jaunâtre, Tib Kat 320, est soluble dans les solvants organiques tels que le toluène et le xylène ou dans les hydrocarbures aliphatiques.


Numéro CAS : 24577-34-2
Numéro CE : 246-325-3
Composition chimique : carboxylate de dioctylétain
Nom chimique : bis[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannane
Formule moléculaire : C32H64O4Sn


Le Tib Kat 320, également connu sous le nom de DOTE, est un composé organostannique largement utilisé dans la recherche scientifique.
Tib Kat 320 est un liquide incolore soluble dans les solvants organiques et a un poids moléculaire de 631,25 g/mol.
Tib Kat 320 a été étudié pour ses applications potentielles dans divers domaines, notamment la recherche biomédicale, les sciences de l'environnement et la science des matériaux.


Tib Kat 320 est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 à < 100 par an.
Le Tib Kat 320 est un composé de la chimie des organostanniques et également connu sous le nom de DOTEH, abréviation de l'anglais dioctyltin-bis-ethylhexanoate.
Le liquide légèrement jaunâtre, Tib Kat 320, est soluble dans les solvants organiques tels que le toluène et le xylène ou dans les hydrocarbures aliphatiques.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 320 :
Tib Kat 320 est utilisé en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et en fabrication.
Tib Kat 320 est utilisé dans les produits suivants : polymères, adhésifs et mastics, produits de revêtement, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métallique, produits chimiques et colorants pour papier, polis et cires et produits de traitement textile et colorants.


Tib Kat 320 est utilisé dans les domaines suivants : bâtiment et travaux de construction.
Tib Kat 320 est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique, textiles, cuir ou fourrure, bois et produits du bois, pâte à papier, papier et produits en papier, produits chimiques, produits en caoutchouc, produits métalliques, équipements électriques, électroniques et optiques, machines et véhicules et meubles.
Tib Kat 320 peut également être utilisé pour influencer la vitesse de durcissement des résines polyuréthanes et des mastics silicones.


Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 320 peut provenir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 320 peut provenir d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, en tant qu'auxiliaire technologique et en tant qu'auxiliaire technologique.
Le rejet dans l'environnement de Tib Kat 320 peut provenir d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
En tant que catalyseur inodore spécial, Tib Kat 320 est utilisé pour diverses réactions en synthèse organique.



MÉTHODE DE SYNTHÈSE DU TIB KAT 320 :
La synthèse de Tib Kat 320 implique la réaction entre le dichlorure de dioctylétain et le 2-éthyl-1-oxohexanol en présence d'un catalyseur tel que la triéthylamine.
La réaction passe par une série d'étapes, y compris la formation d'un intermédiaire et la substitution subséquente des groupes chlorure par les groupes 2-éthyl-1-oxohexyle.
Le produit final est obtenu par des étapes de purification et d'isolement.



APPLICATION À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DU TIB KAT 320 :
Tib Kat 320 a été largement étudié pour ses applications potentielles dans la recherche biomédicale.
Il a été démontré que Tib Kat 320 présente des activités antitumorales, antivirales et immunomodulatrices.
Tib Kat 320 a également été étudié pour son utilisation potentielle en tant que système d'administration de médicaments, car il peut être encapsulé dans des liposomes et des nanoparticules pour une administration ciblée de médicaments.



MÉCANISME D'ACTION DE TIB KAT 320 :
Le mécanisme d'action de Tib Kat 320 n'est pas entièrement compris, mais on pense qu'il implique l'inhibition de certaines enzymes et la modulation des réponses immunitaires.
Il a été démontré que Tib Kat 320 inhibe l'activité des métalloprotéinases matricielles, qui sont impliquées dans l'invasion tumorale et les métastases.
Il a également été démontré que Tib Kat 320 module la production de cytokines et de chimiokines, qui sont impliquées dans les réponses immunitaires.



EFFETS BIOCHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DU TIB KAT 320 :
Il a été démontré que Tib Kat 320 a une gamme d'effets biochimiques et physiologiques.
Il a été démontré qu'il induit l'apoptose des cellules cancéreuses, inhibe la croissance des tumeurs et module les réponses immunitaires.
Il a également été démontré que Tib Kat 320 possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.



AVANTAGES ET LIMITES POUR LES EXPÉRIENCES EN LABORATOIRE DU TIB KAT 320 :
L'un des avantages de l'utilisation du Tib Kat 320 dans les expériences de laboratoire est sa polyvalence.
Tib Kat 320 peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris l'administration de médicaments, la recherche sur le cancer et l'immunologie.
Le Tib Kat 320 est également relativement facile à synthétiser et à purifier, ce qui le rend facilement disponible à des fins de recherche.



ORIENTATIONS FUTURES DU TIB KAT 320 :
Il existe de nombreuses orientations futures potentielles pour la recherche impliquant Tib Kat 320.
Un domaine d'intérêt est le développement de systèmes d'administration de médicaments basés sur le Tib Kat 320 pour le traitement ciblé du cancer.
Un autre domaine d'intérêt est l'étude des effets immunomodulateurs du Tib Kat 320 pour le traitement des maladies auto-immunes.
De plus, il existe un potentiel pour le développement de nouveaux matériaux et revêtements basés sur le Tib Kat 320 pour des applications dans l'industrie et les sciences de l'environnement.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les applications potentielles et les limites du Tib Kat 320 dans ces domaines.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 320 :
Point d'ébullition : 554,9 ± 19,0 °C (prévu)
Densité : 1,1 [à 20 ℃ ]
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
Solubilité dans l'eau : 0,11 ng/L à 25 ℃
LogP : 10.489
Nom chimique : bis[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannane
Formule moléculaire : C32H64O4Sn
Poids de la formule : 631,56
Poids moléculaire : 631,55816
PSA : 52,60 000
LogP : 17.07
EINECS : 246-325-3
Formule moléculaire : C32H64O4Sn
Masse moléculaire : 631,56 g/mol
Densité : 1,018 g/ml
Point de fusion : 23.00°C

Point d'éclair : 132,00 °C
Formule moléculaire : C28H28N6O4
Masse moléculaire : 512,559720 [g/mol]
Masse exacte : 512,21700
Point d'ébullition : 704 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 379,6 °C
SOURIRE : C1=CC=C(C=C1)[NH+](C2=CC=CC=C2)C(=N)N.C1=CC=C(C=C1)[NH+](C2=CC=CC =C2)C(=N)NC(=O)(C(=O)[O-])[O-]
Clé InChI : VBCQNPPLICXTOR-UHFFFAOYSA-N
Donateur H-Bond : 6
Accepteur de liaison H : 6
Formule moléculaire : C32H64O4Sn
Poids moléculaire : 631,6 g/mol
Nom IUPAC : [2-éthylhexanoyloxy(dioctyl)stannyl] 2-éthylhexanoate
InChI : InChI=1S/2C8H16O2.2C8H17.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10 ;2*1-3-5-7-8-6-4- 2;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI : QHZLCTYHMCNIMS-UHFFFAOYSA-L
SOURIRES : CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
Autre n° CAS : 24577-34-2



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 320 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 320 :
-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 TIB KAT 320 :
-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 INDIVIDUELLE de TIB KAT 320 :
-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.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 320 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 320 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
bis[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannane
Stannane, bis(2-éthyl-1-oxohexyl)oxydioctyl-
DIOCTYLTIN-BIS-(ETHYLHEXOATE)
EINECS 246-325-3
Acide hexanoïque,2-éthyl-, 1,1'-(dioctylstannylène) ester
1,2-bis{(2-éthylhexanoyl)oxy}dioctylstannane
1,1′-(Dioctylstannylène) bis(2-éthylhexanoate)
1,2-bis{(2-éthylhexanoyl)oxy}dioctylstannane
Acide 2-éthylhexanoïque - dioctyl-λ2-stannane (2:1)
Bis((2-éthyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannane
bis[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannane
Bis(2-éthylhexanoate) de dioctylétain
Di(2-éthylhexanoate) de dioctylétain
DIOCTYLTIN-BIS-(ETHYLHEXOATE)
EINECS 246-325-3
Acide hexanoïque, 2-éthyl-, 1,1′-(dioctylstannylène) ester
Acide hexanoïque, 2-éthyl-, composé. avec dioctylstannane (2:1)
Stannane, bis(2-éthyl-1-oxohexyl)oxydioctyl-
Stannane, bis[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl-
CTK1A3113, oxalate de bis(N,N-diphénylguanidinium)
AG-E-73441
Bis(2-éthylhexanoate) de dioctylétain (6CI)
Stannane, bis[(2-éthyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl-(9CI)
Di(2-éthylhexanoate) de dioctylétain
Bis-éthylhexanoate de dioctylétain
Bis-(2-éthylhexoate) de dioctylétain
acide hexanoïque, 2-éthyl-, 1,1′-(dioctylstannylène) ester
[2-Ethylhexanoyloxy(dioctyl)stannyl] 2-éthylhexanoate
DOTEH


TIB KAT 324
Tib Kat 324 est une poudre cristalline blanche à presque blanche.
Tib Kat 324 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.


Numéro CAS : 870-08-6
Numéro CE : 212-791-1
Numéro MDL :MFCD00013839
Nom CE : Oxyde de dioctylétain
Nom IUPAC : Stannane, dioctyloxo-
Composition chimique : dioctylétain stannoxane
Formule moléculaire : C16H34OSn


Le Tib Kat 324 est un produit chimique organostannique qui est un liquide incolore, à faible viscosité et non volatil.
Tib Kat 324 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Tib Kat 324 est ininflammable.


Tib Kat 324 est un catalyseur liquide basé sur une formulation d'oxyde de dioctylétain.
Tib Kat 324 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.
Tib Kat 324 est sensible à l'humidité et le contact doit donc être minimisé.


Le Tib Kat 324 est un composé organique dont la formule chimique est C16H34OSn.
Tib Kat 324 est une poudre blanche à légèrement jaune
Tib Kat 324 est un composé dodécyle qui peut être synthétisé à partir d'oxyde de dibutylétain et de carbonate de sodium.


Tib Kat 324 se lie aux groupes méthyl méthoxy sur les surfaces du chlorure de polyvinyle.
L'intertisation des fûts une fois ouverts avec de l'azote est recommandée.
Tib Kat 324 est sensible à l'humidité.


Dans des conditions météorologiques plus humides, des hydrolyses peuvent se produire et entraîner une diminution des points d'éclair.
Tib Kat 324 peut être stocké au moins six mois à compter de la date de livraison s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine à température ambiante et dans un endroit sec à l'abri des élévations de température et de l'humidité excessive.


Tib Kat 324 est également capable de se lier au chlorure de polyvinyle, ce qui peut être dû à sa géométrie de coordination et à ses interactions hydrophobes avec la surface du chlorure de polyvinyle.


La structure moléculaire de Tib Kat 324 a été étudiée par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et il a une molécule avec une géométrie de coordination octaédrique à six ligands.
Tib Kat 324 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 324 :
Tib Kat 324 est utilisé pour la synthèse.
Tib Kat 324 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.


Tib Kat 324 est un catalyseur liquide basé sur une formulation d'oxyde de dioctylétain.
Le Tib Kat 324 est utilisé comme catalyseur liquide à base d'une formulation d'oxyde de dioctylétain.
Tib Kat 324 est bien adapté à la catalyse des systèmes MS/STP 1k et au durcissement des silicones à base d'oxime/alkoky.


Le Tib Kat 324 est légèrement moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
Tib Kat 324 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.


Les dérivés du Tib Kat 324 ont souvent été utilisés comme produits de biosalissures.
Le Tib Kat 324 est principalement utilisé dans la production de stabilisants thermiques pour PVC, d'améliorants de peinture et peut également être utilisé comme catalyseur pour la production de certains antioxydants.


Tib Kat 324 est utilisé Catalyseur de peinture, catalyseur de craquage catalytique sulfuré (catalyseur porteur), catalyseur supporté, catalyseur d'amine, catalyseur de formaldéhyde, catalyseur de craquage catalytique, catalyseur (catalyseur), catalyseur d'azote, catalyseur/376, catalyseur plastique, poudre de catalyseur et catalyseur BDC.
Tib Kat 324 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.


Tib Kat 324 peut être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.
Le Tib Kat 324 est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.


Tib Kat 324 est utilisé dans la production de stabilisant thermique PVC.
Tib Kat 324 peut également être utilisé comme catalyseur pour la production de certains antioxydants.


-Tib Kat 324 est un solide blanc disponible en différentes granulométries avec plusieurs usages :
* Utilisation répandue dans l'électrodéposition cathodique aqueuse de revêtements en uréthane pour les applications automobiles et industrielles
*catalyseur actif de transestérification des esters méthacrylates utilisés sur le marché du traitement des eaux
*réactions de transestérification à haute température pour la production de résines de revêtement et d'esters monomères spéciaux
*intermédiaire pour les stabilisants thermiques


-Tib Kat 324 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane, en particulier pour
*Systèmes MS / STP à 1 composant
*durcissement des silicones RTV à base d'alcoxy
*durcissement des silicones RTV à base d'oxime.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 324 :
Numéro CAS : 870-08-6
Numéro CE : 212-791-1
Formule de Hill : C₁₆H₃₄OSn
Masse molaire : 361,15 g/mol
Code SH : 2931 90 00
Point d'ébullition : 230 °C (1013 hPa)
Point d'éclair : 70 °C
Température d'inflammation : >100 °C
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Densité apparente : 700 kg/m3
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Point d'éclair : 70°C
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : Toluène (légèrement)

forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20 ℃
Formule moléculaire : C8H18OSn
Poids moléculaire : 248,94
Numéro d'enregistrement CAS : 870-08-6
Numéro d'enregistrement EINECS : 212-449-1
InChI : 1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1, 3-4H2,2H3;;
alias : dibutyloxotine
Point de fusion : 300 °C
Hydrosoluble : 4,0 MG/L (20 ºC)
Poids moléculaire : 361,2 g/mol

Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre d'obligations rotatives : 14
Masse exacte : 362,163168 g/mol
Masse monoisotopique : 362,163168 g/mol
Surface polaire topologique : 17,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 18
Charge formelle : 0
Complexité : 162
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

État physique : poudre
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 230 °C à 1,013 hPa
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 70 °C - coupelle ouverte
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 :
Densité apparente 700 kg/m3

Num. atomes lourds : 18
Num. arom. atomes lourds : 0
Fraction Csp3 : 1.0
Num. liaisons rotatives : 14
Num. Accepteurs de liaison H : 1,0
Num. Donneurs de liaisons H : 0,0
Réfractivité molaire : 85.47
TPSA : 17.07Ų
Pharmacocinétique :
Absorption gastro-intestinale : faible
Perméant BBB : Non
Substrat P-gp : Oui
Inhibiteur du CYP1A2 : Non
Inhibiteur du CYP2C19 : Non
Inhibiteur du CYP2C9 : Non
Inhibiteur du CYP2D6 : Non
Inhibiteur du CYP3A4 : Non
Log Kp (perméation cutanée) : -3.21 cm/s

Lipophilie :
Log Po/s (iLOGP) : 0.0
Log Po/w (XLOGP3) : 7.46
Log Po/w (WLOGP) : 6.13
Log Po/w (MLOGP) : 4.31
Log Po/w (SILICOS-IT) : 5.27
Log Consensus Po/w : 4.63
Ressemblance à la drogue :
Lipinsky : 1.0
Ghose : Aucun
Vérifié : 1.0
Egan : 1.0
Muegge : 2.0
Score de biodisponibilité : 0,55

Solubilité dans l'eau :
Log S (ESOL) : -5.85
Solubilité : 0,000504 mg/ml ; 0,0000014 mol/l
Classe : Modérément soluble
Log S (Ali) : -7.65
Solubilité : 0,00000807 mg/ml ; 0,0000000223 mol/l
Classe : Peu soluble
Log S (SILICOS-IT) : -6.59
Solubilité : 0,0000926 mg/ml ; 0,000000256 mol/l
Classe : Peu soluble
Chimie médicale:
DOULEURS : 0.0 alerte
Brenk : alerte 0.0
Ressemblance au plomb : 3.0
Accessibilité synthétique : 4.91

Densité (g/mL, 25/4 ℃ ): 1,3g/cm3
Densité de vapeur relative (g/mL, air=1) : non déterminé
Point de fusion (oC) : 245-248 °C (déc.)
Point d'ébullition (oC, pression normale): non déterminé
Point d'ébullition (oC, 5.2kPa): non déterminé
Indice de réfraction : non déterminé
Point d'éclair (oC): non déterminé
Rotation spécifique (o): non déterminé
Point d'inflammation spontanée ou température d'inflammation (oC): non déterminé
Pression de vapeur (kPa, 25oC): non déterminé
Pression de vapeur saturante (kPa, 60oC): non déterminé
Chaleur de combustion (KJ/mol): non déterminé
Température critique (oC) : non déterminée

Pression critique (KPa): non déterminé
Valeur logarithmique du coefficient de partage huile-eau (octanol/eau): non déterminé
Limite supérieure d'explosivité (%, V/V): non déterminé
Limite inférieure d'explosivité (%, V/V): non déterminé
Solubilité : légèrement soluble dans l'eau, l'éthanol, l'acétone
Densité : 1,3 g/cm3
Point d'ébullition : 230 °C
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Formule moléculaire : C16H34OSn
Poids moléculaire : 361.151
Masse exacte : 362,163177
PSA : 17,07000
LogP : 6,12940
Solubilité dans l'eau : Insoluble



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 324 :
-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 EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 324 :
-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 TIB KAT 324 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du TIB KAT 324 :
-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 :
Vêtement de protection antistatique ignifuge.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 324 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils de protection contre l'incendie et l'explosion :
Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène:
Changer les vêtements contaminés.
Se laver les mains après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 324 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Oxyde de dioctylétain, dioctyloxostannane
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
À FAIRE
SKL1135
TIB KAT 232
FASCAT 8201
Dioctyloxotine
dioctyl-tioxyde
Oxyde de dioctyline
Dioctylzinnoxyde
Di-n-octyloxotine
OXYDE D'ÉTAIN DIOCTYLE
Irgastab T 161
NSC 140743
Neostann U 800P
Stann OO
U 800
U 800 (stabilisant thermique)
Oxyde de di-n-octylétain Dioctyloxostannane
DOTO (oxyde de dioctylétain)
À FAIRE


TIB KAT 324
Le TIB KAT 324 est un produit chimique organostannique qui est un liquide inflammable incolore, à faible viscosité et non volatil.
Le TIB KAT 324 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Le TIB KAT 324 est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.

CAS : 870-08-6
MF : C16H34OSn
MW : 361,15
EINECS : 212-791-1

Le TIB KAT 324 est très irritant pour la peau.
Les dérivés du TIB KAT 324 ont été fréquemment utilisés comme produits de biosalissures.
Cependant, ils sont soupçonnés d'être particulièrement toxiques avec des effets sensibles sur les organismes aquatiques.
Ils sont donc interdits dans le monde entier par l'Organisation maritime internationale.
Le TIB KAT 324 est désormais considéré comme un polluant marin dangereux et une substance extrêmement préoccupante par l'Union européenne.
Poudre cristalline blanche à presque blanche.
Le TIB KAT 324 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
TIB KAT 324, peut être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.

TIB KAT 324 Propriétés chimiques
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Fp : 70 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Toluène (légèrement)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 870-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 324 (870-08-6)

Les usages
Le TIB KAT 324 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 324 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
TIB KAT 324 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.

Solide blanc amorphe disponible en différentes granulométries avec plusieurs utilisations :
utilisation répandue dans l'électrodéposition cathodique aqueuse de revêtements d'uréthane pour les applications automobiles et industrielles,
catalyseur actif de transestérification des esters méthacrylates utilisés sur le marché du traitement des eaux,
réactions de transestérification à haute température pour la production de résines de revêtement et d'esters monomères de spécialité,
intermédiaire pour les stabilisants thermiques.

Synonymes
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
Oxyde de di-n-octyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
TIB KAT 410
TIB KAT 410 peut être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.
TIB KAT 410 est un composé dodécyle qui peut être synthétisé à partir d'oxyde de dibutylétain et de carbonate de sodium.
Il a été démontré que TIB KAT 410 a la capacité d'induire la peroxydation des acides gras dans les cellules hépatocytaires de rat.

CAS : 870-08-6
MF : C16H34OSn
MW : 361,15
EINECS : 212-791-1

Le TIB KAT 410 est également capable de se lier au chlorure de polyvinyle, ce qui peut être dû à sa géométrie de coordination et à ses interactions hydrophobes avec la surface du chlorure de polyvinyle.
La structure moléculaire du TIB KAT 410 a été étudiée par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et il a une molécule avec une géométrie de coordination octaédrique à six ligands.
TIB KAT 410 se lie aux groupes méthyl méthoxy sur les surfaces du chlorure de polyvinyle.
Le TIB KAT 410 est un produit chimique organostannique qui est un liquide inflammable incolore, à faible viscosité et non volatil.
TIB KAT 410 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Le TIB KAT 410 est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.

TIB KAT 410 est très irritant pour la peau.
Les dérivés du TIB KAT 410 ont été fréquemment utilisés comme produits biofouling.
Cependant, ils sont soupçonnés d'être particulièrement toxiques avec des effets sensibles sur les organismes aquatiques.
Ils sont donc interdits dans le monde entier par l'Organisation maritime internationale.
Le TIB KAT 410 est désormais considéré comme un polluant marin dangereux et une substance extrêmement préoccupante par l'Union européenne.

TIB KAT 410 Propriétés chimiques
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Fp : 70 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
Solubilité : Toluène (légèrement)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 870-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 410 (870-08-6)

Les usages
TIB KAT 410 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 410 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
TIB KAT 410 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.

Synonymes
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
Oxyde de di-n-octyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
TIB KAT 410
Tib Kat 410 est un produit chimique organostannique qui est un liquide incolore, à faible viscosité et non volatil.
Tib Kat 410 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Tib Kat 410 est ininflammable.


Numéro CAS : 870-08-6
Numéro CE : 212-791-1
Numéro MDL :MFCD00013839
Nom CE : Oxyde de dioctylétain
Nom IUPAC : Stannane, dioctyloxo-
Composition chimique : dioctylétain stannoxane
Formule moléculaire : C16H34OSn


Tib Kat 410 est une poudre cristalline blanche à presque blanche.
Tib Kat 410 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Tib Kat 410 est un catalyseur liquide basé sur une formulation d'oxyde de dioctyl étain.


Tib Kat 410 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.
Tib Kat 410 est sensible à l'humidité et le contact doit donc être minimisé.
Tib Kat 410 est un produit chimique organostannique qui est un liquide incolore, à faible viscosité et non volatil.


Tib Kat 410 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Tib Kat 410 est ininflammable.
Dans des conditions météorologiques plus humides, des hydrolyses peuvent se produire et entraîner une diminution des points d'éclair.


Tib Kat 410 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.
Tib Kat 410 est un composé organique dont la formule chimique est C16H34OSn.
Tib Kat 410 est une poudre blanche à légèrement jaune


Tib Kat 410 se lie aux groupes méthyl méthoxy sur les surfaces du chlorure de polyvinyle.
Tib Kat 410 peut être stocké au moins six mois à compter de la date de livraison s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine à température ambiante et dans un endroit sec à l'abri des échauffements et de l'humidité excessive.


L'interstation de fûts une fois ouverts avec de l'azote est recommandée.
Tib Kat 410 est sensible à l'humidité.
Tib Kat 410 est également capable de se lier au chlorure de polyvinyle, ce qui peut être dû à sa géométrie de coordination et à ses interactions hydrophobes avec la surface du chlorure de polyvinyle.


Tib Kat 410 est un composé dodécyle qui peut être synthétisé à partir d'oxyde de dibutylétain et de carbonate de sodium.
La structure moléculaire de Tib Kat 410 a été étudiée par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et possède une molécule avec une géométrie de coordination octaédrique à six ligands.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 410 :
Tib Kat 410 est utilisé pour la synthèse.
Tib Kat 410 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.


Tib Kat 410 est un catalyseur liquide basé sur une formulation d'oxyde de dioctyl étain.
Tib Kat 410 est utilisé comme catalyseur liquide à base d'une formulation d'oxyde de dioctylétain.
Tib Kat 410 est bien adapté à la catalyse des systèmes MS/STP 1k et au durcissement des silicones à base d'oxime/alkoky.


Le Tib Kat 410 est légèrement moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
Tib Kat 410 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.


Tib Kat 410 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.
Tib Kat 410 est utilisé Catalyseur de peinture, catalyseur de craquage catalytique sulfuré (catalyseur porteur), catalyseur supporté, catalyseur d'amine, catalyseur de formaldéhyde, catalyseur de craquage catalytique, catalyseur (catalyseur), catalyseur d'azote, catalyseur/376, catalyseur plastique, poudre de catalyseur et catalyseur BDC.


Les dérivés du Tib Kat 410 ont souvent été utilisés comme produits de biosalissures.
Tib Kat 410 est principalement utilisé dans la production de stabilisants thermiques pour PVC, d'amplificateurs de peinture et peut également être utilisé comme catalyseur pour la production de certains antioxydants.


Tib Kat 410 peut être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.
Le Tib Kat 410 est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.


Tib Kat 410 est utilisé dans la production de stabilisant thermique PVC.
Tib Kat 410 peut également être utilisé comme catalyseur pour la production de certains antioxydants.


-Tib Kat 410 est un solide blanc disponible en différentes granulométries avec plusieurs usages :
* Utilisation répandue dans l'électrodéposition cathodique aqueuse de revêtements en uréthane pour les applications automobiles et industrielles
*catalyseur actif de transestérification des esters méthacrylates utilisés sur le marché du traitement des eaux
*réactions de transestérification à haute température pour la production de résines de revêtement et d'esters monomères spéciaux
*intermédiaire pour les stabilisants thermiques


-Tib Kat 410 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane, en particulier pour
*Systèmes MS / STP à 1 composant
*durcissement des silicones RTV à base d'alcoxy
*durcissement des silicones RTV à base d'oxime.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 410 :
Numéro CAS : 870-08-6
Numéro CE : 212-791-1
Formule de Hill : C₁₆H₃₄OSn
Masse molaire : 361,15 g/mol
Code SH : 2931 90 00
Point d'ébullition : 230 °C (1013 hPa)
Point d'éclair : 70 °C
Température d'inflammation : >100 °C
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Densité apparente : 700 kg/m3
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Point d'éclair : 70°C
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : Toluène (légèrement)

forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20 ℃
Formule moléculaire : C8H18OSn
Poids moléculaire : 248,94
Numéro d'enregistrement CAS : 870-08-6
Numéro d'enregistrement EINECS : 212-449-1
InChI : 1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1, 3-4H2,2H3;;
alias : dibutyloxotine
Point de fusion : 300 °C
Hydrosoluble : 4,0 MG/L (20 ºC)
Poids moléculaire : 361,2 g/mol

Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre d'obligations rotatives : 14
Masse exacte : 362,163168 g/mol
Masse monoisotopique : 362,163168 g/mol
Surface polaire topologique : 17,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 18
Charge formelle : 0
Complexité : 162
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

État physique : poudre
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 230 °C à 1,013 hPa
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 70 °C - coupelle ouverte
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 :
Densité apparente 700 kg/m3

Num. atomes lourds : 18
Num. arom. atomes lourds : 0
Fraction Csp3 : 1.0
Num. liaisons rotatives : 14
Num. Accepteurs de liaison H : 1,0
Num. Donneurs de liaisons H : 0,0
Réfractivité molaire : 85.47
TPSA : 17.07Ų
Pharmacocinétique :
Absorption gastro-intestinale : faible
Perméant BBB : Non
Substrat P-gp : Oui
Inhibiteur du CYP1A2 : Non
Inhibiteur du CYP2C19 : Non
Inhibiteur du CYP2C9 : Non
Inhibiteur du CYP2D6 : Non
Inhibiteur du CYP3A4 : Non
Log Kp (perméation cutanée) : -3.21 cm/s

Lipophilie :
Log Po/s (iLOGP) : 0.0
Log Po/w (XLOGP3) : 7.46
Log Po/w (WLOGP) : 6.13
Log Po/w (MLOGP) : 4.31
Log Po/w (SILICOS-IT) : 5.27
Log Consensus Po/w : 4.63
Ressemblance à la drogue :
Lipinsky : 1.0
Ghose : Aucun
Vérifié : 1.0
Egan : 1.0
Muegge : 2.0
Score de biodisponibilité : 0,55

Solubilité dans l'eau :
Log S (ESOL) : -5.85
Solubilité : 0,000504 mg/ml ; 0,0000014 mol/l
Classe : Modérément soluble
Log S (Ali) : -7.65
Solubilité : 0,00000807 mg/ml ; 0,0000000223 mol/l
Classe : Peu soluble
Log S (SILICOS-IT) : -6.59
Solubilité : 0,0000926 mg/ml ; 0,000000256 mol/l
Classe : Peu soluble
Chimie médicale:
DOULEURS : 0.0 alerte
Brenk : alerte 0.0
Ressemblance au plomb : 3.0
Accessibilité synthétique : 4.91

Densité (g/mL, 25/4 ℃ ): 1,3g/cm3
Densité de vapeur relative (g/mL, air=1) : non déterminé
Point de fusion (oC) : 245-248 °C (déc.)
Point d'ébullition (oC, pression normale): non déterminé
Point d'ébullition (oC, 5.2kPa): non déterminé
Indice de réfraction : non déterminé
Point d'éclair (oC): non déterminé
Rotation spécifique (o): non déterminé
Point d'inflammation spontanée ou température d'inflammation (oC): non déterminé
Pression de vapeur (kPa, 25oC): non déterminé
Pression de vapeur saturante (kPa, 60oC): non déterminé
Chaleur de combustion (KJ/mol): non déterminé
Température critique (oC) : non déterminée

Pression critique (KPa): non déterminé
Valeur logarithmique du coefficient de partage huile-eau (octanol/eau): non déterminé
Limite supérieure d'explosivité (%, V/V): non déterminé
Limite inférieure d'explosivité (%, V/V): non déterminé
Solubilité : légèrement soluble dans l'eau, l'éthanol, l'acétone
Densité : 1,3 g/cm3
Point d'ébullition : 230 °C
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Formule moléculaire : C16H34OSn
Poids moléculaire : 361.151
Masse exacte : 362,163177
PSA : 17,07000
LogP : 6,12940
Solubilité dans l'eau : Insoluble



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 410 :
-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 EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 410 :
-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 TIB KAT 410 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
*Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/ce mélange, aucune limitation des agents extincteurs n'est donnée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du TIB KAT 410 :
-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 :
Vêtement de protection antistatique ignifuge.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 410 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils de protection contre l'incendie et l'explosion :
Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène:
Changer les vêtements contaminés.
Se laver les mains après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 410 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Oxyde de dioctylétain, dioctyloxostannane
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
À FAIRE
SKL1135
TIB KAT 232
FASCAT 8201
Dioctyloxotine
dioctyl-tioxyde
Oxyde de dioctyline
Dioctylzinnoxyde
Di-n-octyloxotine
OXYDE D'ÉTAIN DIOCTYLE
Irgastab T 161
NSC 140743
Neostann U 800P
Stann OO
U 800
U 800 (stabilisant thermique)
Oxyde de di-n-octylétain Dioctyloxostannane
DOTO (oxyde de dioctylétain)
À FAIRE


TIB KAT 417
Tib Kat 417 est un catalyseur liquide basé sur une formulation d'oxyde de dioctylétain.
Tib Kat 417 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.


Numéro CAS : 870-08-6
Numéro CAS : 870-08-6
Numéro CE : 212-791-1
Numéro MDL :MFCD00013839
Nom CE : Oxyde de dioctylétain
Nom IUPAC : Stannane, dioctyloxo-
Composition chimique : dioctylétain stannoxane
Formule moléculaire : C16H34OSn


Tib Kat 417 est sensible à l'humidité et le contact doit donc être minimisé.
Dans des conditions météorologiques plus humides, des hydrolyses peuvent se produire et entraîner une diminution des points d'éclair.
Tib Kat 417 est sensible à l'humidité.


Tib Kat 417 peut être stocké au moins six mois à compter de la date de livraison s'il est conservé fermé dans son emballage d'origine à température ambiante et dans un endroit sec à l'abri des échauffements et de l'humidité excessive.
L'intertisation des fûts une fois ouverts avec de l'azote est recommandée.


Tib Kat 417 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.
Le Tib Kat 417 est un composé dodécyle qui peut être synthétisé à partir d'oxyde de dibutylétain et de carbonate de sodium.
Tib Kat 417 se lie aux groupes méthyl méthoxy sur les surfaces du chlorure de polyvinyle.


Le Tib Kat 417 est un produit chimique organostannique qui est un liquide incolore, à faible viscosité et non volatil.
Le Tib Kat 417 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Tib Kat 417 est ininflammable.


Tib Kat 417 est une poudre cristalline blanche à presque blanche.
Le Tib Kat 417 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Tib Kat 417 est également capable de se lier au chlorure de polyvinyle, ce qui peut être dû à sa géométrie de coordination et à ses interactions hydrophobes avec la surface du chlorure de polyvinyle.


La structure moléculaire de Tib Kat 417 a été étudiée par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et il a une molécule avec une géométrie de coordination octaédrique à six ligands.
Le Tib Kat 417 est un composé organique dont la formule chimique est C16H34OSn.
Le Tib Kat 417 est une poudre blanche à légèrement jaune.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du TIB KAT 417 :
Tib Kat 417 est un catalyseur liquide basé sur une formulation d'oxyde de dioctylétain.
Le Tib Kat 417 est utilisé comme catalyseur liquide à base d'une formulation d'oxyde de dioctylétain.
Tib Kat 417 est bien adapté à la catalyse des systèmes MS/STP 1k et au durcissement des silicones à base d'oxime/alkoky.


Tib Kat 417 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane.
Le Tib Kat 417 est légèrement moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
Tib Kat 417 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.


Tib Kat 417 est utilisé pour la synthèse.
Tib Kat 417 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.


Tib Kat 417 est utilisé Catalyseur de peinture, catalyseur de craquage catalytique sulfuré (catalyseur porteur), catalyseur supporté, catalyseur d'amine, catalyseur de formaldéhyde, catalyseur de craquage catalytique, catalyseur (catalyseur), catalyseur d'azote, catalyseur/376, catalyseur plastique, poudre de catalyseur et catalyseur BDC.
Les dérivés du Tib Kat 417 ont souvent été utilisés comme produits de biosalissures.


Le Tib Kat 417 est principalement utilisé dans la production de stabilisants thermiques pour PVC, d'améliorants de peinture et peut également être utilisé comme catalyseur pour la production de certains antioxydants.
Tib Kat 417 peut également être utilisé comme catalyseur pour la production de certains antioxydants.


Tib Kat 417 peut être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.
Le Tib Kat 417 est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.
Tib Kat 417 est utilisé dans la production de stabilisant thermique PVC.


-Tib Kat 417 peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane, en particulier pour
*Systèmes MS / STP à 1 composant
*durcissement des silicones RTV à base d'alcoxy
*durcissement des silicones RTV à base d'oxime.


-Tib Kat 417 est un solide blanc disponible en différentes granulométries avec plusieurs usages :
* Utilisation répandue dans l'électrodéposition cathodique aqueuse de revêtements en uréthane pour les applications automobiles et industrielles
*catalyseur actif de transestérification des esters méthacrylates utilisés sur le marché du traitement des eaux
*réactions de transestérification à haute température pour la production de résines de revêtement et d'esters monomères spéciaux
*intermédiaire pour les stabilisants thermiques



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES du TIB KAT 417 :
Description chimique : mélange d'oxyde de dioctylétain
Aspect : liquide clair
Solubilité miscible avec les alcools, hydrolyse dans l'eau
Densité : (200C) 1.055 – 1.07 g/cm3
Couleur : (Gardner) ≤ 5
Numéro CAS : 870-08-6
Numéro CE : 212-791-1
Formule de Hill : C₁₆H₃₄OSn
Masse molaire : 361,15 g/mol
Code SH : 2931 90 00
Point d'ébullition : 230 °C (1013 hPa)
Point d'éclair : 70 °C
Température d'inflammation : >100 °C
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Densité apparente : 700 kg/m3
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Point d'éclair : 70°C
température de stockage : Conserver en dessous de +30 °C.
solubilité : Toluène (légèrement)

forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20 ℃
Formule moléculaire : C8H18OSn
Poids moléculaire : 248,94
Numéro d'enregistrement CAS : 870-08-6
Numéro d'enregistrement EINECS : 212-449-1
InChI : 1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1, 3-4H2,2H3;;
alias : dibutyloxotine
Point de fusion : 300 °C
Hydrosoluble : 4,0 MG/L (20 ºC)
Poids moléculaire : 361,2 g/mol

Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 1
Nombre d'obligations rotatives : 14
Masse exacte : 362,163168 g/mol
Masse monoisotopique : 362,163168 g/mol
Surface polaire topologique : 17,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 18
Charge formelle : 0
Complexité : 162
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

État physique : poudre
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 230 °C à 1,013 hPa
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 70 °C - coupelle ouverte
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 :
Densité apparente 700 kg/m3

Num. atomes lourds : 18
Num. arom. atomes lourds : 0
Fraction Csp3 : 1.0
Num. liaisons rotatives : 14
Num. Accepteurs de liaison H : 1,0
Num. Donneurs de liaisons H : 0,0
Réfractivité molaire : 85.47
TPSA : 17.07Ų
Pharmacocinétique :
Absorption gastro-intestinale : faible
Perméant BBB : Non
Substrat P-gp : Oui
Inhibiteur du CYP1A2 : Non
Inhibiteur du CYP2C19 : Non
Inhibiteur du CYP2C9 : Non
Inhibiteur du CYP2D6 : Non
Inhibiteur du CYP3A4 : Non
Log Kp (perméation cutanée) : -3.21 cm/s

Lipophilie :
Log Po/s (iLOGP) : 0.0
Log Po/w (XLOGP3) : 7.46
Log Po/w (WLOGP) : 6.13
Log Po/w (MLOGP) : 4.31
Log Po/w (SILICOS-IT) : 5.27
Log Consensus Po/w : 4.63
Ressemblance à la drogue :
Lipinsky : 1.0
Ghose : Aucun
Vérifié : 1.0
Egan : 1.0
Muegge : 2.0
Score de biodisponibilité : 0,55

Solubilité dans l'eau :
Log S (ESOL) : -5.85
Solubilité : 0,000504 mg/ml ; 0,0000014 mol/l
Classe : Modérément soluble
Log S (Ali) : -7.65
Solubilité : 0,00000807 mg/ml ; 0,0000000223 mol/l
Classe : Peu soluble
Log S (SILICOS-IT) : -6.59
Solubilité : 0,0000926 mg/ml ; 0,000000256 mol/l
Classe : Peu soluble
Chimie médicale:
DOULEURS : 0.0 alerte
Brenk : alerte 0.0
Ressemblance au plomb : 3.0
Accessibilité synthétique : 4.91

Densité (g/mL, 25/4 ℃ ): 1,3g/cm3
Densité de vapeur relative (g/mL, air=1) : non déterminé
Point de fusion (oC) : 245-248 °C (déc.)
Point d'ébullition (oC, pression normale): non déterminé
Point d'ébullition (oC, 5.2kPa): non déterminé
Indice de réfraction : non déterminé
Point d'éclair (oC): non déterminé
Rotation spécifique (o): non déterminé
Point d'inflammation spontanée ou température d'inflammation (oC): non déterminé
Pression de vapeur (kPa, 25oC): non déterminé
Pression de vapeur saturante (kPa, 60oC): non déterminé
Chaleur de combustion (KJ/mol): non déterminé
Température critique (oC) : non déterminée

Pression critique (KPa): non déterminé
Valeur logarithmique du coefficient de partage huile-eau (octanol/eau): non déterminé
Limite supérieure d'explosivité (%, V/V): non déterminé
Limite inférieure d'explosivité (%, V/V): non déterminé
Solubilité : légèrement soluble dans l'eau, l'éthanol, l'acétone
Densité : 1,3 g/cm3
Point d'ébullition : 230 °C
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Formule moléculaire : C16H34OSn
Poids moléculaire : 361.151
Masse exacte : 362,163177
PSA : 17,07000
LogP : 6,12940
Solubilité dans l'eau : Insoluble



PREMIERS SECOURS du TIB KAT 417 :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de TIB KAT 417 :
-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 TIB KAT 417 :
-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 INDIVIDUELLE du TIB KAT 417 :
-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.



MANUTENTION et STOCKAGE du TIB KAT 417 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation en toute sécurité :
Travail sous hotte.
*Mesures d'hygiène:
Changer immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du TIB KAT 417 :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Oxyde de dioctylétain, dioctyloxostannane
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
À FAIRE
SKL1135
TIB KAT 232
FASCAT 8201
Dioctyloxotine
dioctyl-tioxyde
Oxyde de dioctyline
Dioctylzinnoxyde
Di-n-octyloxotine
OXYDE D'ÉTAIN DIOCTYLE
Irgastab T 161
NSC 140743
Neostann U 800P
Stann OO
U 800
U 800 (stabilisant thermique)
Oxyde de di-n-octylétain Dioctyloxostannane
DOTO (oxyde de dioctylétain)
À FAIRE



TIB KAT 417
TIB KAT 417 est un composé organique d'étain - une poudre blanche amorphe qui semble presque cristalline.
Dans les solvants organiques, le TIB KAT 417 est difficilement soluble, complètement insoluble dans l'eau.
TIB KAT 417 est généralement abrégé en DOTO.

CAS : 870-08-6
MF : C16H34OSn
MW : 361,15
EINECS : 212-791-1

TIB KAT 417 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 417 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
Bien sûr, il y a des normes de sécurité à respecter.
Les domaines d'application et les caractéristiques sont largement équivalents, mais avec des temps de traitement légèrement différents.
Le TIB KAT 417 est un composé organique dont la formule chimique est C16H34OSn.

TIB KAT 417 Propriétés chimiques
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Fp : 70 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Toluène (légèrement)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 870-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 417 (870-08-6)

Poudre cristalline blanche à presque blanche.
Le TIB KAT 417 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.

Les usages
TIB KAT 417 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 417 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
TIB KAT 417 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.

Synonymes
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
Oxyde de di-n-octyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
TIB KAT 422
Le TIB KAT 422 est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 à < 100 tonnes par an.
TIB KAT 422 est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
TIB KAT 422 est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics.

CAS : 93925-43-0
MF : C28H60O8SiSn
MW : 671,58
EINECS : 300-346-5

Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 422 peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels. D'autres rejets dans l'environnement de cette substance sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et les revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants), l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible libération (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipement électronique).

Le TIB KAT 422 peut être trouvé dans des articles complexes, sans intention de rejet : véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et piles et accumulateurs électriques.
TIB KAT 422 peut être trouvé dans des produits avec des matériaux à base de : métal (par exemple couverts, pots, jouets, bijoux), plastique (par exemple emballages et stockages alimentaires, jouets, téléphones portables) et pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique.

Utilisations répandues par les travailleurs professionnels
TIB KAT 422 est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et mastics, produits de revêtement, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métallique et produits chimiques de laboratoire.
TIB KAT 422 est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction, formulation de mélanges et/ou reconditionnement, services de santé et approvisionnement municipal (par exemple, électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées.
TIB KAT 422 est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique, produits minéraux (par exemple plâtres, ciment), produits métalliques, machines et véhicules et meubles.
D'autres rejets dans l'environnement de TIB KAT 422 sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, les liquides/détergents de lavage en machine, les produits d'entretien automobile, les peintures et revêtements ou les adhésifs, les parfums et les désodorisants) et l'utilisation en extérieur.

Utilisations sur sites industriels
TIB KAT 422 est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, adhésifs et produits d'étanchéité, produits de revêtement, produits de traitement de surface métallique et produits de traitement de surface non métallique.
TIB KAT 422 est utilisé dans les domaines suivants : travaux de construction et de construction, recherche et développement scientifiques, formulation de mélanges et/ou reconditionnement, services de santé et approvisionnement municipal (par exemple, électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées.
TIB KAT 422 est utilisé pour la fabrication de : produits en plastique, produits minéraux (par exemple plâtres, ciment), produits métalliques, machines et véhicules et meubles.
Le rejet dans l'environnement de TIB KAT 422 peut se produire lors d'une utilisation industrielle : en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, en tant qu'auxiliaire technologique, pour la fabrication de thermoplastiques et comme auxiliaire technologique.

Synonymes :
Acide silicique (H4SiO4), ester tétraéthylique, produits de réaction avec le bis(acétyloxy)dioctylstannane
TIB KAT 422
En chimie, un TIB KAT 422 est tout composé chimique contenant l'élément silicium attaché à des groupes oxyde (=O) et hydroxyle (-OH), de formule générale [H2xSiOx+2]n ou, de manière équivalente, [SiOx(OH)4 −2x]n.
TIB KAT 422 en est un exemple représentatif.
Le TIB KAT 422 est rarement observé isolément, mais on pense qu'il existe dans des solutions aqueuses, y compris l'eau de mer, et qu'il joue un rôle dans la biominéralisation.

CAS : 93925-43-0
MF : C28H60O8SiSn
MW : 671,58
EINECS : 300-346-5

Ce sont généralement des acides faibles incolores qui sont peu solubles dans l'eau.
Comme les TIB KAT 422, qui sont leurs bases conjuguées les plus connues, les acides siliciques sont proposés comme oligomères ou polymères.
Aucune TIB KAT 422 simple n'a jamais été identifiée, ces espèces étant avant tout d'intérêt théorique.

Selon le nombre d'atomes de silicium présents, il existe des acides mono- et polysiliciques (di-, tri-, tétrasiliciques, etc.).
Des TIB KAT 422 bien définis n'ont pas été obtenus sous une forme qui a été caractérisée par cristallographie aux rayons X.

TIB KAT 422 Propriétés chimiques
Densité : 1,16 [à 20 ℃]
Pression de vapeur : 0Pa à 20℃

Synonymes
Acide silicique (H4SiO4)
ester tétraéthylique
produits de réaction avec le bis(acétyloxy)dioctylstannane
TIB KAT 423
Le TIB KAT 423 est un composé dodécyle qui peut être synthétisé à partir d'oxyde de dibutylétain et de carbonate de sodium.
Il a été démontré que le TIB KAT 423 a la capacité d'induire la peroxydation des acides gras dans les cellules hépatocytaires de rat.
Le TIB KAT 423 est également capable de se lier au chlorure de polyvinyle, ce qui peut être dû à sa géométrie de coordination et à ses interactions hydrophobes avec la surface du chlorure de polyvinyle.

CAS : 870-08-6
MF : C16H34OSn
MW : 361,15
EINECS : 212-791-1

La structure moléculaire du TIB KAT 423 a été étudiée par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et il a une molécule avec une géométrie de coordination octaédrique à six ligands.
TIB KAT 423 se lie aux groupes méthyl méthoxy sur les surfaces du chlorure de polyvinyle.

TIB KAT 423 Propriétés chimiques
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Fp : 70 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Toluène (légèrement)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 870-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 423 (870-08-6)

Les usages
TIB KAT 423 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 423 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
TIB KAT 423 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.

Synonymes
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
Oxyde de di-n-octyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546
FT-0625195
3-(DIMETHYLAMINO)BENZOICACIDMETHYLESTER
A841915
TIB KAT 423
Le TIB KAT 423 est un produit chimique organostannique qui est un liquide inflammable incolore, à faible viscosité et non volatil.
Le TIB KAT 423 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Le TIB KAT 423 est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.

CAS : 870-08-6
MF : C16H34OSn
MW : 361,15

Le TIB KAT 423 est très irritant pour la peau.
Les dérivés du TIB KAT 423 ont été fréquemment utilisés comme produits de biosalissures.
Cependant, ils sont soupçonnés d'être particulièrement toxiques avec des effets sensibles sur les organismes aquatiques.
Le TIB KAT 423 est désormais considéré comme un polluant marin dangereux et une substance extrêmement préoccupante par l'Union européenne.

TIB KAT 423 Propriétés chimiques
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Fp : 70 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Toluène (légèrement)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 870-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 423 (870-08-6)

Le TIB KAT 423 est un composé dodécyle qui peut être synthétisé à partir d'oxyde de dibutylétain et de carbonate de sodium.
Il a été démontré qu'il a la capacité d'induire la peroxydation des acides gras dans les cellules hépatocytaires de rat.
Le TIB KAT 423 est également capable de se lier au chlorure de polyvinyle, ce qui peut être dû à sa géométrie de coordination et à ses interactions hydrophobes avec la surface du chlorure de polyvinyle.
La structure moléculaire du TIB KAT 423 a été étudiée par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et il a une molécule avec une géométrie de coordination octaédrique à six ligands.
TIB KAT 423 se lie aux groupes méthyl méthoxy sur les surfaces du chlorure de polyvinyle.

Synonymes
oxyde de di-n-octylétain98 %
Oxyde de dioctylétain (DOTO)
TIB KAT 232
ViaCat 8201 (DOTO)
di-n-octyl-zinnoxyde
dioctyloxo-stannan
dioctyl-tioxyde
oxodioctyl-stannan
À FAIRE
TIB KAT 232
dioctyl-tioxyde
Oxyde de dinoctylétain
Di-n-octyloxotine
Oxyde de dioctylétain
ViaCat 8201 (DOTO)
oxodioctyl-stannan
dioctyloxo-stannan
Oxyde de di-n-octylétain
di-n-octyl-zinnoxyde
dioctyl(oxo)stannane
Oxyde de dioctylétain (DOTO)
TIB KAT 424
TIB KAT 424 est un catalyseur liquide à base d'un composé adoucissant DBT qui peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane, en particulier pour le polymère de silyle MS 1p.
TIB KAT 424 est sensible à l'hydrolyse, le contact avec l'humidité doit donc être minimisé.
TIB KAT 424 peut être utilisé comme catalyseur dans une réaction organique.

CAS : 818-08-6
MF : C8H18OSn
MW : 248,94
EINECS : 212-449-1

Le TIB KAT 424 est un composé organostannique.
Le TIB KAT 424 est principalement utilisé en synthèse organique.
TIB KAT 424 est un élément chimique avec le symbole Sn et le numéro atomique 50.
Le TIB KAT 424 est un composant naturel de la croûte terrestre et est obtenu principalement à partir de la cassitérite minérale, où il se présente sous forme de dioxyde d'étain.

TIB KAT 424 Propriétés chimiques
Point de fusion : ≥300 °C(lit.)
Point d'ébullition : >300°C
Densité : 1,5 g/cm3
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Fp : 81-83 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Méthanol (très légèrement, chauffé)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,58
Solubilité dans l'eau : 4,0 mg/L (20 ºC)
BRN : 4126243
LogP : 5,33 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 818-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 424 (818-08-6)

TIB KAT 424 est une fine poudre blanche.
Le point d'éclair du TIB KAT 424 est de 81-83 °C.
La solubilité du HNQ est de 4,0 mg/L dans l'eau à 20 °C.
TIB KAT 424 est inflammable lorsqu'il est exposé à une flamme.
TIB KAT 424 peut réagir avec des matières oxydantes.
Pour combattre le feu, utiliser des poudres chimiques sèches, du brouillard, du CO2.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, le TIB KAT 424 dégage une fumée âcre et des vapeurs irritantes.

Les usages
TIB KAT 424 est utilisé dans des études relatives à la découverte de nouveaux agents antitumoraux. Activité antifongique.
TIB KAT 424 est utilisé comme réactif et catalyseur.
Le TIB KAT 424 est particulièrement utile dans les réactions d'alkylation, d'acylation et de sulfonation régiosélectives pour les matières premières contenant des groupes fonctionnels alcool.
TIB KAT 424 est utilisé dans des études relatives à la découverte de nouveaux agents antitumoraux, activité antifongique.

Méthodes de purification
Le TIB KAT 424 est préparé par hydrolyse du dichlorure de di-n-butylétain avec KOH.
Par conséquent, laver TIB KAT 424 avec un peu de M KOH aqueux, puis H2O et sécher à ~ 80o/10 mm jusqu'à ce que l'IR soit exempt de bandes OH.

Synonymes
Oxyde de dibutylétain
818-08-6
Dibutyloxotine
dibutyl(oxo)étain
Stannane, dibutyloxo-
Dibutyloxostannane
Oxyde de dibutylstannane
OXYDE DE DI-N-BUTYLTIN
Étain, dibutyloxo-
Oxyde de dibutylétain(IV)
dibutylstannanone
Dibutyloxyde d'étain
Oxyde de dibutylstannium
DBOT
Oxyde de di-n-butyl-zinn
Étain, dibutyl-, oxyde
Kyslicnik di-n-butylcinicité
dibutyl(oxo)stannane
Oxyde de di-n-butyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-449-1
Kyslicnik di-n-butylcinicité [Tchèque]
NSC 28130
BRN 4126243
UNII-T435H74FO0
T435H74FO0
NSC-28130
CE 212-449-1
Oxyde de dibutylétain
C8H18OSn
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-butylétain
oxyde de dibutylétain
oxyde de dibutyl-étain
oxyde de dibutylétain
dibutyl(oxo)stannum
oxyde de di-n-butylétain
MFCD00001992
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-n-butyl étain
oxyde de dibutylétain (IV)
di-n-butyl(oxo)stannane
dibutyl(oxydanylidène)étain
SCHEMBL15123
Oxyde de dibutylétain(IV), purum
OXYDE DE DIBUTYLTIN [MI]
Oxyde de dibutylétain(IV), 98 %
DTXSID4027315
WLN : O-SN-4&4
NSC28130
AKOS015839513
NCGC00164074-01
NCI60_002289
LS-146515
D95293
EN300-6482113
A840199
J-520244
Q2677909
F0001-2101
TIB KAT 424
TIB KAT 424 est un catalyseur liquide à base d'un composé adoucissant DBT qui peut être appliqué pour le durcissement des silicones et des systèmes de silane, en particulier pour le polymère de silyle MS 1p.
TIB KAT 424 est sensible à l'hydrolyse, le contact avec l'humidité doit donc être minimisé.
Le TIB KAT 424 est un composé organostannique.

CAS : 818-08-6
MF : C8H18OSn
MW : 248,94
EINECS : 212-449-1

Le TIB KAT 424 est principalement utilisé en synthèse organique.
TIB KAT 424 est un élément chimique avec le symbole Sn et le numéro atomique 50.
Le TIB KAT 424 est un composant naturel de la croûte terrestre et est obtenu principalement à partir de la cassitérite minérale, où il se présente sous forme de dioxyde d'étain.

TIB KAT 424 Propriétés chimiques
Point de fusion : ≥300 °C(lit.)
Point d'ébullition : >300°C
Densité : 1,5 g/cm3
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Fp : 81-83 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Méthanol (très légèrement, chauffé)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,58
Solubilité dans l'eau : 4,0 mg/L (20 ºC)
BRN : 4126243
LogP : 5,33 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 818-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 424 (818-08-6)

TIB KAT 424 est une fine poudre blanche.
Le point d'éclair du TIB KAT 424 est de 81-83 °C.
La solubilité du HNQ est de 4,0 mg/L dans l'eau à 20 °C.
TIB KAT 424 est inflammable lorsqu'il est exposé à une flamme.
TIB KAT 424 peut réagir avec des matières oxydantes.
Pour combattre le feu, utiliser des poudres chimiques sèches, du brouillard, du CO2.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, le TIB KAT 424 dégage une fumée âcre et des vapeurs irritantes.

Structure
La structure de TIB KAT 424 dépend de la taille des groupes organiques.
Pour les substituants plus petits, les matériaux sont supposés être polymères avec des centres Sn à cinq coordonnées et des centres d'oxyde à 3 coordonnées.
Le résultat est un réseau d'anneaux interconnectés Sn2O2 à quatre chaînons et Sn4O4 à huit chaînons.
La présence de centres Sn pentacoordonnés est déduite de la spectroscopie RMN 119Sn et de la spectroscopie Mössbauer 119Sn.

Les usages
En synthèse organique, parmi ses nombreuses applications, le TIB KAT 424 est particulièrement utile pour diriger les réactions régiosélectives d'O-alkylation, d'acylation et de sulfonation des diols et des polyols.
TIB KAT 424 a été utilisé dans la tosylation régiosélective (un type spécifique de sulfonation) de certains polyols pour tosyler sélectivement des alcools primaires et des alcools exocycliques par rapport à des alcools plus stériquement encombrés.
Le TIB KAT 424 trouve également une utilisation comme catalyseur de transestérification.
Les TIB KAT 424, tels que le dilaurate de dibutylétain, sont des catalyseurs de durcissement largement utilisés pour la production de silicones et de polyuréthanes.

TIB KAT 424 est utilisé comme réactif et catalyseur.
Le TIB KAT 424 est particulièrement utile dans les réactions d'alkylation, d'acylation et de sulfonation régiosélectives pour les matières premières contenant des groupes fonctionnels alcool.
TIB KAT 424 est utilisé dans des études relatives à la découverte de nouveaux agents antitumoraux, activité antifongique.

Synonymes
Oxyde de dibutylétain
818-08-6
Dibutyloxotine
dibutyl(oxo)étain
Stannane, dibutyloxo-
Dibutyloxostannane
Oxyde de dibutylstannane
OXYDE DE DI-N-BUTYLTIN
Étain, dibutyloxo-
Oxyde de dibutylétain(IV)
dibutylstannanone
Dibutyloxyde d'étain
Oxyde de dibutylstannium
DBOT
Oxyde de di-n-butyl-zinn
Étain, dibutyl-, oxyde
Kyslicnik di-n-butylcinicité
dibutyl(oxo)stannane
Oxyde de di-n-butyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-449-1
Kyslicnik di-n-butylcinicité [Tchèque]
NSC 28130
BRN 4126243
UNII-T435H74FO0
T435H74FO0
NSC-28130
CE 212-449-1
Oxyde de dibutylétain
C8H18OSn
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-butylétain
oxyde de dibutylétain
oxyde de dibutyl-étain
oxyde de dibutylétain
dibutyl(oxo)stannum
oxyde de di-n-butylétain
MFCD00001992
oxyde de dibutylétain
oxyde de di-n-butyl étain
oxyde de dibutylétain (IV)
di-n-butyl(oxo)stannane
dibutyl(oxydanylidène)étain
SCHEMBL15123
Oxyde de dibutylétain(IV), purum
OXYDE DE DIBUTYLTIN [MI]
Oxyde de dibutylétain(IV), 98 %
DTXSID4027315
WLN : O-SN-4&4
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
NSC28130
AKOS015839513
NCGC00164074-01
NCI60_002289
LS-146515
D95293
EN300-6482113
A840199
J-520244
Q2677909
F0001-2101
TIB KAT 425
Le TIB KAT 425 est un produit chimique organostannique qui est un liquide inflammable incolore, à faible viscosité et non volatil.
TIB KAT 425 est pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques.
Le TIB KAT 425 est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide) notamment dans les traitements de préservation du bois.

CAS : 870-08-6
MF : C16H34OSn
MW : 361,15
EINECS : 212-791-1

TIB KAT 425 est très irritant pour la peau.
TIB KAT 425 est un composé organique d'étain - une poudre blanche amorphe qui semble presque cristalline.
Dans les solvants organiques, le TIB KAT 425 est difficilement soluble, complètement insoluble dans l'eau.
TIB KAT 425 est généralement abrégé en DOTO.

TIB KAT 425 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 425 est légèrement moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi le TIB KAT 425 est de plus en plus utilisé. Bien sûr, il y a des normes de sécurité à respecter.
Les domaines d'application et les caractéristiques sont largement équivalents, mais avec des temps de traitement légèrement différents.

TIB KAT 425 Propriétés chimiques
Point de fusion : 245-248°C (déc.)
Densité : 1,3 g/cm3
Pression de vapeur : <0,01 hPa (20 °C)
Fp : 70 °C
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité : Toluène (légèrement)
Forme : Poudre
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,30
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Point d'ébullition : 230°C (1013 hPa)
Limites d'exposition ACGIH : TWA 0,1 mg/m3 ; STEL 0,2 mg/m3 (Peau)
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 0,1 mg/m3
LogP : 6 à 20℃
Référence de la base de données CAS : 870-08-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : TIB KAT 425 (870-08-6)

Les usages
TIB KAT 425 est utilisé comme stabilisant et comme catalyseur largement applicable, en particulier pour les réactions d'estérification, les réactions de transestérification et les réactions de condensation.
Le TIB KAT 425 est un peu moins réactif que l'oxyde de dibutylétain, mais n'est pas soumis à autant de contraintes réglementaires, c'est pourquoi il est de plus en plus utilisé.
TIB KAT 425 peut également être utilisé dans diverses synthèses chimiques telles que la préparation de complexes d'étain trinucléaires à sept coordonnées, ayant une activité antioxydante et anti-inflammatoire possible.

Synonymes
Oxyde de di-n-octylétain
870-08-6
Oxyde de dioctylétain
Stannane, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)étain
Dioctyloxostannane
Étain, dioctyloxo-
dioctyl(oxo)stannane
Stannane, oxodioctyl-
dioctylstannanone
Oxyde de di-n-octyl-zinn
Étain, dioctyle-, oxyde
C16H34OSn
Oxyde de di-n-octyl-zinn [Allemand]
EINECS 212-791-1
NSC 140743
BRN 4131181
AI3-61965
643Q9V5VLS
NSC-140743
Di-N-Octyltinoxide98%
EC 212-791-1
Oxyde de di-n-octylétain
DIOCTYLOXOTIN
Oxyde de dioctylétain
oxyde de di-n-octyl étain
oxyde de dioctyl étain (IV)
IRGASTAB T 161
UNII-643Q9V5VLS
SCHEMBL29743
C16-H34-O-Sn
DTXSID6029628
WLN : O-SN-8&8
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
U 800 (STABILISANT THERMIQUE)
MFCD00013839
NSC140743
AKOS015902908
AS-57124
LS-146546