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ISOPHORONE DIAMINE
ISOPHTHALIC ACID; Benzene-1,3-dicarboxylic acid; Isophthalic acid; meta-Phthalic acid cas no: 121-91-5
ISOPHORONE DIAMINE (IPDA)

L'isophorone diamine (IPDA) est un composé chimique de formule moléculaire C9H18N2.
L'isophorone diamine (IPDA) est un composé organique et une diamine, plus précisément un dérivé de l'isophorone.
L'isophorone diamine se caractérise par sa structure ramifiée et ses deux groupes amino (-NH2) attachés à la chaîne carbonée.

Numéro CAS : 2855-13-2
Numéro CE : 220-561-5

Synonymes : sophorone diamine, IPDA, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Isoaminomethylcyclohexane, 3,5-Bis(aminomethyl)-3-methylcyclohexylamine, 3,5-Bis(aminomethyl)-3-methylcyclohexane, 3-Aminomethyl -3,5,5-triméthylcyclohexanamine, 3,5-diméthyl-3,5-diaminométhylcyclohexane, 3,5-diméthyl-3,5-diaminométhylcyclohexylamine, isophoronediaamine



APPLICATIONS


L'isophorone diamine (IPDA) est principalement utilisée comme agent de durcissement dans les formulations de résine époxy.
L'isophorone diamine (IPDA) est essentielle dans la production de revêtements époxy utilisés pour la protection contre la corrosion dans les environnements industriels et marins.

L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la fabrication d'adhésifs époxy, garantissant de fortes capacités de liaison sur divers substrats.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans les matériaux composites pour améliorer les propriétés mécaniques telles que la résistance et la durabilité.

L'isophorone diamine (IPDA) trouve une application dans la formulation de composites à base d'époxy utilisés dans les composants aérospatiaux.
L'isophorone diamine (IPDA) contribue à la production de systèmes de revêtement de sol en époxy connus pour leur résistance à l'abrasion et leur durabilité chimique.

Dans l'industrie automobile, les revêtements époxy à base d'IPDA sont utilisés pour améliorer la durabilité et l'apparence des pièces de véhicules.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans le secteur de la construction pour produire des adhésifs et des mastics structurels haute performance.

Les résines époxy modifiées IPDA sont utilisées dans les applications électriques pour leurs propriétés d'isolation et leur résistance à la chaleur.
L'isophorone diamine (IPDA) joue un rôle dans la formulation de revêtements protecteurs pour les pipelines et les réservoirs de stockage de l'industrie pétrolière et gazière.

L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la production de matériaux d'encapsulation électrique pour protéger les composants sensibles.
L'isophorone diamine (IPDA) est cruciale dans la fabrication de stratifiés et de composites industriels utilisés dans les machines et équipements.

L'isophorone diamine (IPDA) trouve une application dans la formulation de peintures et vernis à base d'époxy à des fins décoratives et protectrices.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la formulation d'adhésifs pour le collage de matériaux composites dans les pales d'éoliennes.

Les formulations époxy à base d'IPDA sont utilisées dans l'industrie maritime pour la construction navale et les applications offshore.
L'isophorone diamine (IPDA) contribue à la production de revêtements de sol à base d'époxy dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.

L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la formulation de composés d'enrobage et d'encapsulants pour les assemblages électroniques et électriques.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la production de revêtements à base d'époxy pour les surfaces en béton des projets d'infrastructure.

Les résines époxy modifiées par IPDA sont utilisées dans l'industrie aérospatiale pour fabriquer des composants structurels légers.
L'isophorone diamine (IPDA) trouve une application dans la formulation de revêtements résistants à la corrosion pour les structures en acier et les ponts.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la formulation d'adhésifs époxy pour le collage et la réparation d'équipements industriels.

L'isophorone diamine (IPDA) contribue à la production de matériaux composites utilisés dans les articles de sport et les équipements de loisirs.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour les installations de traitement de l'eau et des eaux usées.

La polyvalence de l'isophorone diamine (IPDA) s'étend à la production de mortiers et coulis époxy utilisés dans la construction.
L'isophorone diamine (IPDA) joue un rôle crucial dans diverses industries, améliorant les performances, la durabilité et la fiabilité des matériaux et produits à base de résine époxy.

L'isophorone diamine (IPDA) est largement utilisée comme agent de durcissement dans les systèmes de résine époxy en raison de son excellente réactivité.
L'isophorone diamine (IPDA) joue un rôle crucial dans la production de revêtements époxy, offrant une résistance améliorée à la corrosion des surfaces métalliques.

Les revêtements à base d'IPDA sont utilisés dans des environnements industriels tels que les usines chimiques, les raffineries de pétrole et les plates-formes offshore.
L'isophorone diamine (IPDA) fait partie intégrante de la formulation des adhésifs époxy, garantissant des liaisons solides entre divers substrats.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans les adhésifs structurels pour le collage des métaux, des composites et des plastiques dans les applications automobiles et aérospatiales.

L'isophorone diamine (IPDA) améliore la durabilité et la résistance mécanique des composites à base d'époxy utilisés dans les composants aérospatiaux.
Dans l’industrie de la construction, l’IPDA est utilisé dans les systèmes de revêtements de sol époxy connus pour leur résistance à l’abrasion et leur résilience chimique.

L'isophorone diamine (IPDA) contribue à la formulation de revêtements protecteurs pour les surfaces en béton dans les projets d'infrastructures.
Les résines époxy modifiées par IPDA sont essentielles à la production de matériaux d'isolation électrique pour l'industrie électronique.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la fabrication de composés d'enrobage et d'encapsulants pour protéger les composants électroniques des facteurs environnementaux.

L'isophorone diamine (IPDA) trouve une application dans la production de peintures et vernis à base d'époxy utilisés à des fins décoratives et protectrices.
L'isophorone diamine (IPDA) est cruciale dans la production de stratifiés industriels et de matériaux composites utilisés dans les machines et équipements.

L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la formulation de revêtements résistants à la corrosion pour les pipelines, les réservoirs de stockage et les structures marines.
Les revêtements époxy à base d'IPDA sont utilisés dans le secteur automobile pour améliorer la durabilité et l'esthétique des pièces automobiles.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour le collage de matériaux et d'assemblages de construction.

L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la fabrication de composites à base d'époxy pour les articles de sport et les équipements de loisirs.
L'isophorone diamine (IPDA) contribue à la production de mortiers et coulis époxy utilisés dans les applications de construction et de réparation.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans l'industrie aérospatiale pour fabriquer des composants structurels légers et des matériaux composites.

Les formulations époxy modifiées par IPDA sont utilisées dans le secteur maritime pour la construction navale et les structures offshore.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la formulation de revêtements à base d'époxy pour les installations de traitement de l'eau et des eaux usées.
La polyvalence de l'isophorone diamine (IPDA) s'étend à la production de systèmes de revêtement de sol à base d'époxy dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.

L'isophorone diamine (IPDA) joue un rôle dans la formulation d'adhésifs époxy utilisés dans le travail du bois, la fabrication de meubles et l'ébénisterie.
L'isophorone diamine (IPDA) contribue à la production de revêtements à base d'époxy pour les équipements agricoles, améliorant ainsi la durabilité et la résistance à la corrosion.

L'isophorone diamine (IPDA) fait partie intégrante de la formulation de revêtements protecteurs pour les structures en acier, les ponts et les projets d'infrastructure.
L'isophorone diamine (IPDA) est un composé polyvalent qui améliore les performances, la durabilité et la fiabilité des matériaux à base de résine époxy dans diverses industries.

La polyvalence de l'isophorone diamine (IPDA) s'étend à la production de matériaux de revêtement de sol, où la résistance à l'abrasion est essentielle.
L'isophorone diamine (IPDA) est connue pour sa compatibilité avec divers additifs et charges, améliorant ainsi la polyvalence des formulations époxy.

Les résines modifiées IPDA présentent une bonne flexibilité et une bonne résistance aux chocs, ce qui les rend adaptées à diverses applications techniques.
La stabilité de l'isophorone diamine (IPDA) dans différentes conditions environnementales garantit des performances à long terme dans les applications extérieures.

La faible viscosité de l'isophorone diamine (IPDA) facilite la manipulation et le traitement pendant la formulation.
L'isophorone diamine (IPDA) est soumise à des protocoles de manipulation stricts en raison de son potentiel d'irritation cutanée et oculaire.

Une ventilation adéquate et un équipement de protection individuelle (EPI) sont nécessaires lors de la manipulation de l'IPDA afin de minimiser les risques d'exposition.
L'isophorone diamine (IPDA) est réglementée en raison de sa toxicité et de son impact environnemental, nécessitant une gestion prudente en milieu industriel.
L'isophorone diamine (IPDA) est un composé polyvalent largement reconnu pour son rôle dans l'amélioration des performances et de la durabilité des produits à base de résine époxy dans diverses industries.



DESCRIPTION


L'isophorone diamine (IPDA) est un composé chimique de formule moléculaire C9H18N2.
L'isophorone diamine (IPDA) est un composé organique et une diamine, plus précisément un dérivé de l'isophorone.
L'isophorone diamine se caractérise par sa structure ramifiée et ses deux groupes amino (-NH2) attachés à la chaîne carbonée.

L'isophorone diamine (IPDA) est un composé diamine ramifié dérivé de l'isophorone.
L'isophorone diamine (IPDA) se caractérise par sa structure moléculaire, constituée d'un squelette cycloaliphatique avec deux groupes amino (-NH2).

L'isophorone diamine (IPDA) est généralement un liquide clair à jaune pâle à température ambiante.
L'isophorone diamine (IPDA) présente une odeur distincte semblable à celle d'une amine.
L'isophorone diamine (IPDA) est soluble dans les solvants polaires tels que l'eau et les alcools.

L'isophorone diamine (IPDA) est connue pour sa haute réactivité dans les systèmes de résine époxy.
Dans les applications industrielles, il sert principalement d'agent de durcissement pour les résines époxy.

L'isophorone diamine (IPDA) joue un rôle essentiel dans les réactions de réticulation, conduisant à la formation de réseaux polymères solides et durables.
L'isophorone diamine (IPDA) est appréciée pour sa capacité à améliorer la résistance mécanique et chimique des matériaux à base d'époxy.
L'isophorone diamine (IPDA) est largement utilisée dans la formulation de revêtements et d'adhésifs en raison de ses excellentes propriétés de liaison.

L'isophorone diamine (IPDA) contribue à la production de revêtements résistants à la corrosion pour les métaux.
L'isophorone diamine (IPDA) est essentielle dans les matériaux composites où une durabilité accrue est requise.

L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans les applications d'isolation électrique pour sa stabilité thermique.
L'isophorone diamine (IPDA) est cruciale dans l'industrie automobile pour la fabrication de revêtements et de matériaux structurels haute performance.

La structure chimique de l'isophorone diamine (IPDA) lui permet de réagir efficacement avec les résines époxy, assurant un durcissement uniforme et une excellente adhérence.
Les formulations à base d'IPDA sont utilisées dans les applications aérospatiales pour leurs propriétés légères et durables.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Liquide clair à jaune pâle
Odeur : Odeur caractéristique d'amine
Densité : Environ 0,92 g/cm³ à 20°C
Point d'ébullition : environ 203-205°C
Point de fusion : environ -10°C
Solubilité dans l'eau : Soluble
Solubilité dans d'autres solvants : Soluble dans les solvants polaires tels que les alcools et l'acétone
Point d'éclair : environ 96 °C (coupe fermée)
Viscosité : Viscosité modérée à température ambiante


Propriétés chimiques:

Formule chimique : C9H18N2
Poids moléculaire : environ 154,25 g/mol
Formule structurelle:
L'IPDA a une structure cycloaliphatique avec deux groupes amino (-NH2) attachés à la chaîne carbonée.
Numéro CAS : 2855-13-2
Numéro CE : 220-561-5
pH : Neutre dans les solutions aqueuses
Réactivité : Très réactif avec les résines époxy, formant des réseaux réticulés.
Hygroscopique : Faible hygroscopique
Acidité/Basicité : Composé basique dû aux groupes aminés
Inflammabilité : Ininflammable dans des conditions normales



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Déplacez-vous vers l’air frais :
Si des vapeurs d'IPDA sont inhalées, emmenez immédiatement la personne affectée à l'air frais.

Fournir de l'oxygène :
Si la respiration est difficile, fournissez de l'oxygène si vous êtes formé à le faire.

Consulter un médecin :
Consultez immédiatement un médecin. Gardez la personne calme et rassurée.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés :
Retirez rapidement et délicatement tous les vêtements et chaussures contaminés.

Laver soigneusement la peau :
Lavez la peau affectée avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes.

Utilisez un savon doux :
Utilisez un savon doux et évitez de frotter pour éviter les irritations cutanées.

Consulter un médecin :
Si l'irritation persiste ou se développe, consultez rapidement un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux :
Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures.

Continuer le rinçage :
Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes, en vous assurant que l'eau atteint sous les paupières.

Consulter un médecin :
Consulter immédiatement un médecin, même si des symptômes tels qu'une rougeur ou une irritation ne sont pas présents.


Ingestion:

NE PAS faire vomir :
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.

Rincer la bouche :
Si la personne est consciente et capable d'avaler, rincer abondamment la bouche avec de l'eau.

Consulter un médecin :
Consultez immédiatement un médecin. Fournir au personnel médical les informations sur le produit et la FDS si disponible.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Portez des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection (manches longues et pantalons) lors de la manipulation de l'IPDA.
Utiliser une protection respiratoire (comme un respirateur approuvé par NIOSH) en cas de manipulation dans des zones mal ventilées ou lors d'une exposition prolongée.


Contrôles techniques :

Utiliser des systèmes de ventilation par aspiration locaux pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air et minimiser l'exposition aux vapeurs d'IPDA.
Assurer une ventilation générale adéquate sur le lieu de travail pour maintenir la qualité de l'air et réduire les risques d'inhalation.


Évitez les contacts directs :

Évitez tout contact cutané et oculaire avec l'IPDA.
En cas de contact avec la peau, retirer rapidement les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau à l'eau et au savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.


Précautions d'emploi:

Manipulez l'IPDA dans un endroit bien ventilé ou sous une hotte pour minimiser l'exposition aux vapeurs.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de l'IPDA et se laver soigneusement les mains après manipulation.


Procédures en cas de déversement et de fuite :

En cas de déversement, contenir immédiatement le déversement à l'aide de matériaux absorbants et empêcher tout déversement dans les cours d'eau ou les égouts.
Portez un EPI approprié pendant le nettoyage et suivez les procédures de nettoyage en cas de déversement telles que décrites dans la FDS (fiche de données de sécurité).


Compatibilité de stockage :

Conservez l'IPDA dans des récipients hermétiquement fermés fabriqués à partir de matériaux résistants aux produits chimiques tels que l'acier inoxydable ou le polyéthylène.
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont correctement étiquetés avec le nom du produit, les avertissements de danger et les précautions de manipulation.
Conserver à l’écart des sources de chaleur, d’ignition et de la lumière directe du soleil.


Stockage:

Température et humidité :

Conservez l'IPDA à température ambiante, généralement entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F).
Évitez l'exposition à des températures et à une humidité extrêmes pour éviter la dégradation ou les modifications des propriétés chimiques.


Ségrégation:

Conservez l'IPDA à l'écart des substances incompatibles telles que les acides forts, les oxydants et les produits chimiques réactifs.
Maintenir les zones de stockage bien ventilées et exemptes de sources potentielles de contamination.


Conseils de manipulation :

Former le personnel aux pratiques de manipulation sûres, aux procédures d'urgence et à l'utilisation appropriée des EPI lorsqu'il travaille avec l'IPDA.
Effectuer des inspections régulières des zones de stockage pour détecter les fuites, les déversements ou les signes de détérioration des conteneurs.


Préparation aux interventions d'urgence :

Entretenez le matériel de contrôle des déversements, l’équipement d’extinction d’incendie et les douches oculaires d’urgence dans les zones où l’IPDA est manipulé ou stocké.
Assurez-vous que le personnel connaît les protocoles d’intervention d’urgence et les coordonnées des services d’urgence locaux.
ISOPHORONE DIAMINE (IPDA)
DESCRIPTION:
L'isophorone diamine (généralement abrégée en IPDA) est un composé chimique et plus précisément une diamine de formule (CH3)3C6H7(NH2)(CH2NH2).
L'isophorone diamine (IPDA) est un liquide incolore.
L'isophorone diamine (IPDA) est un précurseur des polymères et des revêtements.

Numéro CAS : 2855-13-2
Numéro de la Communauté européenne (CE) : 220-666-8
Formule moléculaire : C 1 0 H 2 2 N 2
Nom IUPAC : 3-(aminométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexan-1-amine


SYNONYMES D'ISOPHORONE DIAMINE (IPDA) :
IPDA; ISOPHORONEDIAMINE; ipd; DAIP; D 230; Isophorondiamine; 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE; 5-AMINO-1,3,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANEMETHYLAMINE; 5-amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexanemethhanamine ;3-(AMinoMéthyl)-3,5,5-triMéthylcyclohexanaMine, Cyclohexaneméthylamine,5-amino-1,3,3-triméthyl- (7CI,8CI);1,3,3-Triméthyl-1-aminométhyl-5-aminocyclohexane 1-Amino-3,3,5-triméthyl-5-aminométhylcyclohexane ; 1-Amino-3-(aminométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexane ; 3,3,5-Triméthyl-5-aminométhylcyclohexylamine ; 3-Aminométhyl -3,5,5-triméthyl-1-cyclohexylamine ; 3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine ; 5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine ; Araldite HY 5083 ; Araldite HY5161 ; Chemammina CA 17 ; Epilox H 10-31;Epilox IPD;HY 3484;HY 5161;IPD;IPDA;Isophorone diamine;LH 281;Luxam IPD;Polypox IPD;Rutadur SG;Rutapox H550L;Vestamin IPD;Vestamine IPDA;, 5-Amino-1,3, 3-triméthylcyclohexaneméthanamine ; 1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane ; 3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine; 3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine (allemand); 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (espagnol) ; 3-Aminométhyl-3,5,5-triméthyl cyclohexylamine (français);,3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE,5-AMINO-1,3,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANEMETHYLAMINE,5-AMINO-1,3,3 -TRIMÉTHYL CYCLOHEXANEMÉTHANAMINE, AMINO-5 TRIMÉTHYL-1,3,3 CYCLOHEXANEMÉTHYLAMINE, AMINOMÉTHYL-3 TRIMÉTHYL-3,5,5 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXANEMÉTHANAMINE, 5-AMINO-1,3,3-TRIMÉTHYL-, CYCLOHEXANEMÉTHYLAMINE, 5-AMINO-1 ,3,3-TRIMÉTHYL-,Isophorone diamine,3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine,isophorone diamine,isophorone diamine, 4-méthylbenzènesulfonate,isophoronediamine,ISOPHORONE DIAMINE,2855-13-2,Isophoronediamine,Isophorondiamine,3- Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine, Cyclohexaneméthanamine, 5-amino-1,3,3-triméthyl-,3-(Aminométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexanamine,3-(aminométhyl)-3,5,5 -triméthylcyclohexan-1-amine,5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthylamine,Cyclohexaneméthylamine, 5-amino-1,3,3-triméthyl-,DTXSID6027503,1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5- triméthylcyclohexane, DTXCID907503, CAS-2855-13-2, IPDA, CCRIS 6680, HSDB 4058, EINECS 220-666-8, UN2289, UNII-X5WYA841BU, Vestamin IPD, Araldite HY 5083, EC 15383 ,SCHEMBL8745864,CHEMBL1876029,Tox21_201401,Tox21_303122,MFCD00019397,AKOS000120367,MCULE-8499525000,UN 2289,NCGC00164044-01,NCGC00164044-02,NCGC 00257083-01,NCGC00258952-01,LS-13908,Isophoronediamine [UN2289] [Corrosif],I0228, NS00010871,3,3,5-Triméthyl-5-aminométhylcyclohexylamine,5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine,EN300-20211,3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine,1,3,3-Triméthyl -1-aminométhyl-5-aminocyclohexane,1-Amino-3,3,5-triméthyl-5-aminométhylcyclohexane,3-(Aminométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexanamine #,1-amino-3,3,5- triméthyl-5-aminométhylcyclohexane,1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane,1-aminométhyl-5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexane,J-017123,Q1674522,1-Amino -3-(aminométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexane, F2191-0270


L'isophoronediamine se présente sous la forme d'un liquide clair à jaune clair.
L'isophorone diamine (IPDA) est hautement soluble bien que légèrement plus dense que l'eau.
Isophorone diamine (IPDA) Peut être toxique par inhalation et absorption cutanée.

L'isophorone diamine (IPDA) est corrosive pour la peau.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée pour fabriquer d'autres produits chimiques.

L'isophorone diamine (IPDA) est un agent de durcissement.
L'isophorone diamine (IPDA) est un mélange d'isomères cis et trans.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la fabrication de diisocyanates, de composites et de polyamides.
L'isophorone diamine (IPDA) convient aux revêtements de sol, aux agrégats de pavage et à d'autres revêtements et résines époxy.



PRODUCTION D'ISOPHORONE DIAMINE (IPDA) :
L'isophorone diamine (IPDA) est généralement produite sous forme d'un mélange d'isomères cis et trans.
L'isophorone diamine (IPDA) est produite par hydrocyanation de l'isophorone suivie d'une amination réductrice et d'une hydrogénation du nitrile.

UTILISATIONS DE L'ISOPHORONE DIAMINE (IPDA) :
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée comme précurseur dans la fabrication du diisocyanate d'isophorone par phosgénation.
Comme les autres diamines ou amines en général, c'est un agent de durcissement pour les résines époxy.
Lorsqu'elle est utilisée dans des applications de revêtements, le coût plus élevé par rapport aux autres amines est justifié par la stabilité accrue aux UV et donc la moindre tendance au jaunissement.

Dans la production de matériaux composites avancés (ingénierie), son coût plus élevé par rapport aux autres amines est moins critique car la performance est le critère clé.
Les amines cycloaliphatiques telles que l'IPDA sont également connues pour avoir une tendance au jaunissement plus faible que les autres amines et sont donc utilisées dans les applications de revêtements où cette caractéristique est importante pour l'esthétique.

Bien qu’elle ne soit pas la seule amine cycloaliphatique utilisée dans les revêtements de sol époxy, elle est celle qui est la plus utilisée en volume.
Les autres amines cycloaliphatiques utilisées dans les revêtements de sol comprennent le 1,3-BAC, le MXDA, le PACM et le DCH-99.
Lors de tests en laboratoire, l'Université métropolitaine de Tokyo a découvert que l'IPDA était capable d'éliminer plus de 99 % du CO2 de l'air avec une concentration de 400 parties par million (ppm), soit environ le niveau actuellement présent dans l'atmosphère.

Ce processus s’est également produit beaucoup plus rapidement que les autres techniques de capture du carbone, éliminant 201 millimoles de CO2 par heure et par mole de composé.
C'est au moins deux fois plus rapide que les autres systèmes de laboratoire Direct Air Capture, et bien plus rapide que le principal appareil à feuilles artificielles.
Le polluant s'est séparé en flocons d'acide carbamique solide, qui ont pu être éliminés relativement facilement du liquide.

Si besoin est, il peut être reconverti en CO2 gazeux en le chauffant à 60 °C (140 °F), ce qui libère également l'IPDA liquide d'origine prêt à être réutilisé.
Que le carbone soit conservé sous forme solide ou gazeuse, il peut ensuite être stocké ou réutilisé dans des procédés industriels ou chimiques.
La recherche a été publiée dans la revue ACS Environmental Au.



L'isophorone diamine (IPDA) est un liquide transparent incolore avec une odeur d'amine à température ambiante.
L'isophorone diamine (IPDA) est largement utilisée dans l'industrie des époxy, du polyuréthane et du polyamide.

L'isophorone diamine (IPDA) est un composé organique de la classe des isocyanates.
Plus précisément, l'isophorone diamine (IPDA) est un diisocyanate aliphatique.
L'isophoronediamine se présente sous la forme d'un liquide clair à jaune clair, soluble dans l'eau.
Généralement, l'isophorone diamine (IPDA) est utilisée comme intermédiaire pour la préparation d'autres produits chimiques.


APPLICATIONS DE L'ISOPHORONE DIAMINE (IPDA) :
L'isophorone diamine (IPDA) est un agent de réticulation pour les résines époxy, élément constitutif des polyamides.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans les revêtements époxy, les adhésifs époxy et les composites époxy.
L'isophorone diamine (IPDA) améliore l'hydrophobicité des résines époxy avec moins de sensibilité à l'humidité lors de la formation du film.


Les diamines sont des composés qui contiennent deux groupes amino.
Les diamines aliphatiques (linéaires ou ramifiées d'une chaîne C-2 courte à une longueur grasse) et aromatiques sont utilisées comme monomères pour former des copolymères comme les nylons, les polyesters et les polyuréthanes pour leurs propriétés caractéristiques.
Ils peuvent former une structure semblable à une protéine aux deux extrémités de chaque monomère.

Les caractéristiques de longueur de chaîne avec des groupes amide récurrents fournissent une variété de propriétés physiques et sont ensuite transformées dans diverses applications, notamment les plastiques, les types de revêtements d'uréthane modifiés à l'huile et à zone humide, les polyamides pour les encres d'imprimerie, les acides dimères, les textiles, les additifs lubrifiants comme tartre et inhibiteur de corrosion, agent de durcissement époxy, isocyanates, produits chimiques de traitement de l'eau, biocides et intermédiaires pharmaceutiques.
Les diamines cycloaliphatiques sont utilisées dans les revêtements d'uréthane et époxy pour leurs propriétés stables à la lumière et résistantes aux intempéries.

L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans l'imperméabilisation et le bétonnage des pavés.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la fabrication de diisocyanates et de polyamides.
Les diamines cycloaliphatiques courantes comprennent l'isophorone diamine, le 1,2-diaminocyclohexane, le 1,4-bis(aminocyclohexyl)méthane, le 1,3-bis(aminométhyl)cyclohexane, le bis(aminométhyl)norbornane.

Ils constituent un intermédiaire polyvalent pour produire du cuir, des produits en caoutchouc, des plastiques, des pesticides, des colorants et des polymères photosensibles.
L'isophorone diamine (IPDA) est utilisée dans la fabrication de diisocyanates et de polyamides.
Les diamines aliphatiques sont l’agent de durcissement époxy le plus courant.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ISOPHORONE DIAMINE (IPDA)
Formule chimique C10H22N2
Masse molaire 170,300 g•mol−1
Aspect Liquide incolore
Densité 0,922
Point de fusion 10 °C (50 °F; 283 K)
Point d'ébullition 247 °C (477 °F; 520 K)
Solubilité dans l'eau Très bonne
Indice de réfraction (nD) 1,4880
Masse moléculaire
170,30 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
XLogP3-AA
1.1
Calculé par XLogP3 3.0 (PubChem version 2021.10.14)
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
2
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
2
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre de liaisons rotatives
1
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Masse exacte
170,178298710 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Masse monoisotopique
170,178298710 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Surface polaire topologique
52Ų
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes lourds
12
Calculé par PubChem
Charge formelle
0
Calculé par PubChem
Complexité
165
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes isotopiques
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
2
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre d'unités liées de manière covalente
1
Calculé par PubChem
Le composé est canonisé
Oui
Numéro CAS 2855-13-2
Numéro d'index CE 612-067-00-9
Numéro CE 220-666-8
Formule de Hill C₁₀H₂₂N₂
Masse molaire 170,3 g/mol
Code SH 2921 30 99
Point d'ébullition 247 °C (1013 hPa)
Densité 0,924 g/cm3 (20 °C)
Limite d'explosion 1,2 %(V)
Point d'éclair 110 °C
Température d'inflammation 380 °C
Point de fusion 10 °C
Valeur pH 11,6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur 0,0157 hPa (20 °C)
Eau 0,06 %
Couleur numéro 3
APHA Amino Nitrile 0,0 %
Isophorodiamine 99,9 %
la pression de vapeur
0,02 hPa (20 °C)
Niveau de qualité
200
formulaire
liquide
température d'auto-inflammation.
380 °C
puissance
1030 mg/kg DL50, orale (Rat)
expl. lim.
1,2 % (v/v)
pH
11,6 (20 °C, 10 g/L dans H2O)
pb
247 °C/1013 hPa
député
10 °C
température de transition
point d'éclair 112 °C
densité
0,92 g/cm3 à 20 °C
température de stockage.
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2.C7H8O3S/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11( 8,9)10/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
ZBVBXDSQFYHMPD-UHFFFAOYSA-N

Point de fusion 10 °C(lit.)
Point d'ébullition 247 °C(lit.)
Densité 0,924 g/mL à 20 °C(lit.)
pression de vapeur 0,02 hPa (20 °C)
indice de réfraction n20/D 1,490
Point d'éclair >230 °F
température de stockage. Conserver à une température inférieure à +30°C.
solubilité Chloroforme (légèrement), Méthanol (légèrement)
pka 10,57 ± 0,70 (prédit)
forme liquide
couleur Clair
PH 11,6 (10 g/l, H2O, 20 ℃)
limite d'explosivité 1,2% (V)
Viscosité 19mm2/s
Hydrosolubilité miscible
Stabilité Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
LogP 0,99 à 23 ℃
Référence de la base de données CAS 2855-13-2 (Référence de la base de données CAS)
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE
FDA 21 CFR 175.105
Les scores alimentaires de l'EWG sont de 5
FDA UNII X5WYA841BU
Système d'enregistrement des substances de l'EPA Isophorone diamine (2855-13-2)
ÉTAT PHYSIQUE Liquide clair
POINT DE FUSION 10 °C
POINT D'ÉBULLITION 245 - 247 C
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE 0,920 - 0,925
SOLUBILITÉ DANS L'EAU Miscible
pH
11,5 - 12,5 (10% Sol.)
DENSITÉ DE VAPEUR 5,9
AUTO-ALLUMAGE
380°C
NOTATION NFPA Santé : 3 ; Inflammabilité : 1 ; Réactivité : 0
INDICE DE RÉFRACTION
1,4877
POINT D'ÉCLAIR
112°C
STABILITÉ Stable dans des conditions ordinaires. Hygroscopique.


ISOPHTHALIC ACID
ISOPROPYL ALCOHOL, N° CAS : 67-63-0 - Isopropanol, Autres langues : Alcohol isopropílico, Alcool isopropilico, Isopropylalkohol, Nom INCI : ISOPROPYL ALCOHOL, Nom chimique : Propan-2-ol, isopropanol, N° EINECS/ELINCS : 200-661-7, Classification : Alcool. Ses fonctions (INCI). Anti-moussant : Supprime la mousse lors de la fabrication / réduit la formation de mousse dans des produits finis liquides Solvant : Dissout d'autres substances. Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques. Agent parfumant : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques. Noms français : 2-Propanol; Alcool isopropylique; Diméthylcarbinol; Isopropanol; Propan-2 ol; Propanol-2. Noms anglais : 2-Propanol; Isopropyl alcohol; Famille chimique : Alcool. Utilisation : L'alcool isopropylique est un bon solvant pour les cires, les huiles, les résines et de nombreux autres produits. Ainsi, il est surtout utilisé comme solvant : Dans les formulations de vernis, peintures, couches d'apprêt, encres, décapants et adhésifs. Dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, pour l'extraction et la purification de différents produits naturels : alcaloïdes, arômes, gommes, huiles, protéines, vitamines, etc.. En électronique, comme solvant de nettoyage des circuits intégrés et des semi-conducteurs. Dans plusieurs produits d'usage domestique, tels que détergent à plancher, cire à chaussures, insecticide, nettoyant pour les vitres, rafraîchisseur d'air, dégivreur de vitre d'automobile, désinfectant. Dans les cosmétiques, tels que lotions, parfums, shampoings, nettoyants pour la peau, vernis à ongle, démaquillants, déodorants, huiles pour le corps, fixatifs pour cheveux, etc. Il est aussi utilisé comme matière première pour la production d'acétone et de ses dérivés, de la glycérine, de l'isopropylamine (pesticides), et comme milieu de réaction pour la production de carboxyméthylcellulose et de nombreux ingrédients pharmaceutiques. Dans le domaine médical, l'alcool isopropylique est utilisé comme antiseptique et désinfectant, principalement sous forme de mélange de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, communément appelé alcool à friction. On trouve aussi l'alcool isopropylique dans de nombreux autres produits d'usage médical : liniment, teinture d'iode, solutions pour l'anesthésie locale, comptant au-delà de 200 usages différents. On l'utilise aussi comme additif d'essence pour augmenter l'indice d'octane, comme agent dégivreur de carburateur et comme cosolvant du méthanol dans les mélanges d'essences à moteur. De plus, il est utilisé comme dénaturant de l'alcool éthylique.
ISOPHTHALIC ACID
Isophthalic acid = IPA = PIA

CAS Number: 121-91-5
EC Number: 204-506-4
Chemical formula: C8H6O4
Molar mass: 166.132 g·mol−1

Isophthalic acid is a colorless crystalline solid.
Isophthalic acid is used as an intermediate primarily for unsaturated polyester resins and alkyd and polyester coating resins; other applications include use in aramid fibers, as a component of copolyester resins and in high-temperature polymers.
Nearly pure isophthalic acid has a purity of >99.8%.
This material is called purified isophthalic acid or PIA.
Currently, there is significant global overcapacity for isophthalic acid, with sufficient spare capacity for the next five years.

Isophthalic acid (1,3-benzenecarboxylic acid) is the meta form of phthalic acid.
Isophthalic acid is a white crystalline solid subliming at 345°C.
Isophthalic acid is slightly soluble in water, alcohol and acetic acid (insoluble in benzene).
Isophthalic acid is obtained by oxidizing meta-xylene with chromic acid, or by fusing potassium meta-sulphobenzoate, or meta-brombenzoate with potassium formate.
IPA has excellent performance characteristics including exceptional hardness, corrosion and stain resistance, hydrolytic stability of coatings and gel coats, outstanding thermal stability and low resin color in coatings industry.

Isophthalic acid is a key ingredient in FRP (Fiberglass Reinforced Plastics) markets for such products as marine, automotive, and corrosion resistant pipes and tanks.
Polyesters containing isophthalic acid are also used extensively in industrial coatings applications for home appliances, automobiles, aluminum siding, and metal office furniture.
Isophthalic acid used as an intermediate for polyesters, polyurethane resins, plasticizers.

Applications of Isophthalic acid:
Isophthalic acid can be used as a reactant to prepare:
Poly(m-phenyleneisophthalamide) by polycondensation with m-phenylenediamine via thermal solid-phase polymerization reaction.

Isophthalic acid can also be used as a ligand to synthesize:
Metal coordination polymers by hydrothermal and sonochemical process.
Isophthalic acid-zirconium(IV) nanocomposite, which is used as a precursor to prepare crystalline tetragonal ZrO2 via thermal decomposition method.

Melting point: 341-343 °C (lit.)
Boiling point: 214.32°C (rough estimate)
Density: 1,54 g/cm3
refractive index: 1.5100 (estimate)
storage temp.: Sealed in dry,Room Temperature
solubility: 0.12g/l
form: Crystalline Powder
pka: 3.54(at 25℃)
color: White to off-white
Water Solubility: 0.01 g/100 mL (25 ºC)
Merck: 14,5197
BRN: 1909332
Stability: Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases.

Isophthalic acid is an aromatic dicarboxylic acid industrially produced by the oxidation of m-xylene.
Commercially, Isophthalic acid is used primarily as a component of PET (polyethylene terephthalate) copolymer, which is used in bottle resins and, to a much lesser extent, for fibers.
Isophthalic acid reduces the crystallinity of PET, which serves to improve clarity and increase the productivity of bottle-making.
Isophthalic acid’s second major use is as a component of high-quality alkyds and polyester resins for industrial coatings and unsaturated polyesters for fiberglass-reinforced plastics applications.

Appearance: White crystalline solid
Density: 1.526 g/cm3, Solid
Solubility in water: Insoluble
Acidity (pKa): 3.46, 4.46
Magnetic susceptibility (χ): -84.64·10−6 cm3/mol

Purified Isophthalic Acid (PIA) is used primarily in unsaturated polyester resins.
Isophthalic acid improves the property balance for coating resins and enhances clarity of PET-bottle grade resins.
Isophthalic Acid is used as an intermediate primarily for unsaturated polyester resins and alkyd and polyester coating resins; other applications include use in aramid fibers, as a component of copolyester resins and in high-temperature polymers.

CHEBI:30802
ChemSpider: 8182
ECHA InfoCard: 100.004.098
PubChem CID: 8496
UNII: X35216H9FJ

Isophthalic acid, CAS number: 121-91-5, also known as PIA or PIPA, is an organic compound with the formula C6H4(CO2H)2.
PIA, Purified Isophtalic Acid, is an aromatic dicarboxylic acid, an isomer of phthalic acid and terephthalic acid.
Together with terephthalic acid, PTA, the isophthalic acid (CAS: 121-91-5) is used in the production of resins for drink bottles, PET resin.
PIA, Purified Isophthalic acid is produced starting from meta-xylene using oxygen, in the presence of a catalyst.
Main application areas for Isophthalic acid are: PET Bottle Grade Resins, Fibres, Low-Melt Fibres, Polyamide Resins, UPR - Unsaturated Polyester Resins, Powder Coating Resins, Coil Coating Resins, Polymer Modifier, Adhesives, High-performance Polymerpolybenzimidazole.

Preparation of Isophthalic acid:
Isophthalic acid is produced on the billion kilogram per year scale by oxidizing meta-xylene using oxygen.
The process employs a cobalt-manganese catalyst.
The world's largest producer of isophthalic acid is Lotte Chemical Corporation.
In the laboratory, chromic acid can be used as the oxidant.
Isophthalic acid also arises by fusing potassium meta-sulfobenzoate, or meta-bromobenzoate with potassium formate (terephthalic acid is also formed in the last case).
The barium salt, as its hexahydrate, is very soluble in water (a distinction between phthalic and terephthalic acids).
Uvitic acid, 5-methylisophthalic acid, is obtained by oxidizing mesitylene or by condensing pyroracemic acid with baryta water.

Name: ISOPHTHALIC ACID
Source of Sample: Aldrich Chemical Company, Inc., Milwaukee, Wisconsin
CAS Registry Number: 121-91-5
Compound Type: Pure
Copyright: Copyright © 1980, 1981-2021 John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved.
Formula: C8H6O4
Instrument Name: PERKIN-ELMER 1710
Melting Point: 342C
Molecular Weight: 166.13
Sample Description: WHITE CRYSTALLINE POWDER
Solubility: Insoluble in= BENZENE, PETROLEUM ETHER
Soluble in: GLACIAL ACETIC ACID, ALCOHOL
SpectraBase Batch ID: EhD9M7pruGY

Isophthalic acid is an organic compound with the formula C6H4(CO2H)2.
Isophthalic acid ,colorless solid, is an isomer of phthalic acid and terephthalic acid.
The main industrial uses of purified isophthalic acid (PIA) are for the production of polyethylene terephthalate (PET) resin and for the production of unsaturated polyester resin (UPR) and other types of coating resins.
Isophthalic acid is one of three isomers of benzenedicarboxylic acid, the others being phthalic acid and terephthalic acid.
Isophthalic Acid is an organic compound with the molecular formula C8H6O4.
Isophthalic acid’s a colourless solid and Isophthalic acid’s an isomer of phthalic acid and terephthalic acid.

Applications of Isophthalic acid:
Aromatic dicarboxylic acids are used as precursors (in form of acyl chlorides) to commercially important polymers, e.g. the fire-resistant material Nomex.
Mixed with terephthalic acid, isophthalic acid is used in the production of PET resins for drink plastic bottles and food packaging.
The high-performance polymer polybenzimidazole is produced from isophthalic acid.
Also, Isophthalic acid is used as an important input to produce insulation materials.

Isophthalic acid (IPA) is a non-toxic organic compound with the formula C6H4(CO2H)2.
Isophthalic acid is an isomer of phthalic acid and terephthalic acid.
These aromatic dicarboxylic acids are used as precursors (in the form of acylchlorides) to commercially important polymers.
The high-performance polymer polybenzimidazole is produced from isophthalic acid.
Isophthalic acid is produced on the billion kilogram/year scale by oxidizing meta-xylene using oxygen.
The process employs a cobalt-manganese catalyst.

Description of Isophthalic acid:
Isophthalic acid is an organic compound with the formula C6H4(CO2H)2.
Isophthalic acid is an isomer of phthalic acid and terephthalic acid.
These aromatic dicarboxylic acids are used as precursors (in form of acyl chlorides) to commercially important polymers, e.g. the fire-resistant material Nomex.
Mixed with terephthalic acid, iso phthalic acid is used in the production of resins for drink bottles.
The high-performance polymer poly benzimidazole is produced from iso phthalic acid.

Chemical Properties of Isophthalic acid:
Isophthalic acid is a white crystalline powder or needle-like crystals and Isophthalic acid’s an isomer of phthalic acid and terephthalic acid.
Isophthalic acid is insoluble in cold water but soluble in oxygenated solvents and alcohol.
Isophthalic acid is combustible and finely dispersed particles will form explosive mixtures in air.

Isophthalic Acid (PIA) is mainly used in the production of bottle PET, also used in the production of alkyd resin, polyester resin, also used in the production of photosensitive materials, pharmaceutical intermediates and so on.
One of the largest applications for PIA is in unsaturated polyester resins for high-quality gel coats.
The hardness, stain and detergent resistance characteristics of PIA are ideal for polyester solid-surface countertops that are an inexpensive alternative to acrylics.

Uses of Isophthalic acid:
Purified Isophthalic Acid (PIA) is mainly used as intermediate for high performance UPR, resins for coatings, high solids paints, gel coats, modifier of PET for bottles.
Isophthalic acid is used as an intermediate for high performance unsaturated polyesters, resins for coatings, high solids paints, gel coats and modifier of polyethylene terephthalate for bottles.
Isophthalic acid acts as precursors for the fire-resistant material nomex as well as used in the preparation of high-performance polymer polybenzimidazole.
Isophthalic acid is also employed as an input for the production of insulation materials.

What Does Isophthalic Polyester Coating Mean?
Isophthalic acid is a high-quality surface protection gel or lining that contains polyester resins, which that include isophthalic acid (purified isophthalic acid or PIA) as an intermediate or saturated monomer.
The isophthalic acid enhances chemical resistance, though Isophthalic acid increases the product cost of isophthalic polyester.
Isophthalic acid is applied in chemical service applications on automobiles, marine vessels, tanks and pipelines to provide corrosion resistance.

Preparation of Isophthalic acid:
Iso phthalic acid is produced on the billion kilogram per year scale by oxidizing meta-xylene using oxygen.
The process employs a cobalt-manganese catalyst.
In the laboratory, chromic acid can be used as the oxidant.
Isophthalic acid also arises by fusing potassium meta-sulpho benzoate , or meta - brom benzoate with potassium formate (terephthalic acid is also formed in the last case).
The barium salt (as its hexa hydrate) is very soluble (a distinction between phthalic and terephthalic acids).
Uvitic acid, 5- methylisophthalic acid, is obtained by oxidizing mesitylene or by condensing pyroracemic acid with baryta water.

The (1,3-benzenecarboxylic acid) is the meta form of phthalic acid.
Isophthalic acid is a white crystalline solid subliming at 345°C.
Isophthalic acid is slightly soluble in water, alcohol and acetic acid (insoluble in benzene).
Isophthalic acid is obtained by oxidizing meta-xylene with chromic acid, or by fusing potassium meta-sulphobenzoate, or meta-brombenzoate with potassium formate.
Isophthalic acid is a key ingredient in FRP (Fiberglass Reinforced Plastics) markets for such products as marine, automotive, and corrosion resistant pipes and tanks.
Polyesters containing PIA (Purified Isophthalic Acid) are also used extensively in industrial coatings applications for home appliances, automobiles, aluminum siding, and metal office furniture.

Purity (% w/w): Min. 99,9
Acid Number (mg KOH/g): 675 ± 2
3-CBA (ppm): Max. 25
m-Toluic Acid (ppm): Max. 150
b* - Value: Max. 1,0
Total Metal content (ppm): None > 2 and Total Max. 10
Ash (ppm): Max. 15
Water (w/w %): Max. 0,1
Mean Particle Size (Micron): 110 ± 15

Synonyms:
1,3-BENZENEDICARBOXYLIC ACID
meta-PHTHALIC ACID

Preferred IUPAC name:
Benzene-1,3-dicarboxylic acid

Other names:
Isophthalic acid
meta-Phthalic acid
ISOPHTHALIC ACID
121-91-5
Benzene-1,3-dicarboxylic acid
1,3-Benzenedicarboxylic acid
m-Phthalic acid
m-Benzenedicarboxylic acid
Acide isophtalique
Kyselina isoftalova
iso-phthalic acid
NSC 15310
UNII-X35216H9FJ
Acide isophtalique [French]
Kyselina isoftalova [Czech]
meta-benzenedicarboxylic acid
HSDB 2090
EINECS 204-506-4
CHEBI:30802
X35216H9FJ
BRN 1909332
AI3-16107
1,3-Benzenedicarboxylic acid, homopolymer
DSSTox_CID_1485
DSSTox_RID_76179
DSSTox_GSID_21485
WLN: QVR CVQ
4-09-00-03292 (Beilstein Handbook Reference)
MLS001075180
3-Carboxybenzoic acid; Isoterephthalic acid; NSC 15310; m-Benzenedicarboxylic acid
26776-13-6
CAS-121-91-5
NSC15310
NCGC00164010-01
SMR000112097
isopthalic acid
CCRIS 8899
m-Dicarboxybenzene
MFCD00002516
1,3-dicarboxybenzene
ACMC-1BQVP
Isophthalic acid, 99%
benzene-1,3-dioic acid
55185-18-7
EC 204-506-4
Isophthalic acid pound PIA)
SCHEMBL22462
Benzene,1,3-dicarboxylic acid
CHEMBL1871181
DTXSID3021485
HMS2269O09
AMY30288
ZINC3845021
Tox21_200409
Tox21_300106
BBL011591
Isophthalic acid, analytical standard
NSC-15310
SBB060284
STL163327
AKOS000119766
DS-6425
MCULE-2481502954
NCGC00164010-02
NCGC00164010-03
NCGC00254219-01
NCGC00257963-01
BP-21126
CS-0020265
FT-0627450
FT-0693429
I0155
ST50824886
A23846
C22203
21179-EP2284165A1
21179-EP2292597A1
21179-EP2301536A1
21179-EP2301538A1
21179-EP2311455A1
21179-EP2311830A1
21179-EP2314295A1
21179-EP2374780A1
21179-EP2374781A1
21179-EP2374895A1
Q415253
J-004707
J-521560
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and nonanedioic acid
8G0
ISOPROPANOL
ISOPROPANOL Isopropyl Alcohol Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is an organic compound, an isomer of n-propanol, aliased dimethylmethanol, 2-propanol. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is a colorless, transparent liquid with a scent like a mixture of ethanol and acetone. Soluble in water, also soluble in most organic solvents such as alcohol, ether, benzene, chloroform, etc. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) has a wide range of uses as an organic raw material and solvent. 1)As a chemical raw material, it can produce acetone, hydrogen peroxide, methyl isobutyl ketone, diisobutyl ketone, isopropylamine, diisopropyl ether, isopropyl chloride, and fatty acid isopropyl ester and chloro fatty acid isopropyl ester. 2)In the fine chemical industry, it can be used to produce isopropyl nitrate, isopropyl xanthate, triisopropyl phosphite, aluminum isopropoxide, pharmaceuticals and pesticides, etc. It can also be used to produce diisopropanone, isopropyl acetate and Thymol and gasoline additives. 3)Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Can be used to produce coatings, inks, extractants, aerosols, etc. 4) In the electronics industry, Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) can be used as a cleaning and degreasing agent. 5) In the oil and fat industry, the extractant of cottonseed oil can also be used for degreasing of animal-derived tissue membranes. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) (IUPAC name propan-2-ol; commonly called isopropanol or 2-propanol) is a colorless, flammable chemical compound (chemical formula CH3CHOHCH3) with a strong odor.[8] As an isopropyl group linked to a hydroxyl group, it is the simplest example of a secondary alcohol, where the alcohol carbon atom is attached to two other carbon atoms. It is a structural isomer of 1-propanol and ethyl methyl ether. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is used in the manufacture of a wide variety of industrial and household chemicals and is a common ingredient in chemicals such as antiseptics, disinfectants, and detergents. Names of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is also known as 2-propanol, sec-propyl alcohol, IPA, or isopropanol. IUPAC considers isopropanol an incorrect name as the hydrocarbon isopropane does not exist. Properties of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is miscible in water, ethanol, ether, and chloroform. It dissolves ethyl cellulose, polyvinyl butyral, many oils, alkaloids, gums and natural resins.[9] Unlike ethanol or methanol, Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is not miscible with salt solutions and can be separated from aqueous solutions by adding a salt such as sodium chloride. The process is colloquially called salting out, and causes concentrated Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) to separate into a distinct layer. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) forms an azeotrope with water, which gives a boiling point of 80.37 °C (176.67 °F) and a composition of 87.7 wt% (91 vol%) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA). Water-Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) mixtures have depressed melting points.[10] It has a slightly bitter taste, and is not safe to drink. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) becomes increasingly viscous with decreasing temperature and freezes at -89 °C (-128 °F). Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) has a maximal absorbance at 205 nm in an ultraviolet-visible spectrum. Reactions of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) can be oxidized to acetone, which is the corresponding ketone. This can be achieved using oxidizing agents such as chromic acid, or by dehydrogenation of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) over a heated copper catalyst: (CH3)2CHOH → (CH3)2CO + H2 Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is often used as both solvent and hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction and other transfer hydrogenation reactions. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) may be converted to 2-bromopropane using phosphorus tribromide, or dehydrated to propene by heating with sulfuric acid. Like most alcohols, Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) reacts with active metals such as potassium to form alkoxides that can be called isopropoxides. The reaction with aluminium (initiated by a trace of mercury) is used to prepare the catalyst aluminium isopropoxide.[14] History of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) In 1920, Standard Oil first produced Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) by hydrating propene. Its major use at the time was not rubbing alcohol but for oxidation to acetone, whose first major use was in World War I for the preparation of cordite, a smokeless, low explosive propellant. Production of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) In 1994, 1.5 million tonnes of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) were produced in the United States, Europe, and Japan.[16] It is primarily produced by combining water and propene in a hydration reaction or by hydrogenating acetone. There are two routes for the hydration process and both processes require that the Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) be separated from water and other by-products by distillation. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) and water form an azeotrope, and simple distillation gives a material that is 87.9% by weight Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) and 12.1% by weight water.[18] Pure (anhydrous) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is made by azeotropic distillation of the wet Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) using either diisopropyl ether or cyclohexane as azeotroping agents.[16] Biological of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Small amounts of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) are produced in the body in diabetic ketoacidosis.[19] Indirect hydration of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Indirect hydration reacts propene with sulfuric acid to form a mixture of sulfate esters. This process can use low-quality propene, and is predominant in the USA. These processes give primarily Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) rather than 1-propanol, because adding water or sulfuric acid to propene follows Markovnikov's rule. Subsequent hydrolysis of these esters by steam produces Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA), by distillation. Diisopropyl ether is a significant by-product of this process; it is recycled back to the process and hydrolyzed to give the desired product. CH3CH=CH2 + H2O H2SO4⟶ (CH3)2CHOH Direct hydration of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) See also: Heteropoly acid Direct hydration reacts propene and water, either in gas or liquid phase, at high pressures in the presence of solid or supported acidic catalysts. This type of process usually requires higher-purity propylene (> 90%).[16] Direct hydration is more commonly used in Europe. Hydrogenation of acetone Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) may be prepared via the hydrogenation of acetone, however this approach involves an extra step compared to the above methods, as acetone is itself normally prepared from propene via the cumene process.[16] It may remain economical depending on the value of the products. A known issue is the formation of MIBK and other self-condensation products. Raney nickel was one of the original industrial catalysts, modern catalysts are often supported bimetallic materials. This is an efficient process and easy Uses of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) One of the small scale uses of isopropanol is in cloud chambers. Isopropanol has ideal physical and chemical properties to form a supersaturated layer of vapor which can be condensed by particles of radiation. In 1990, 45,000 metric tonnes of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) were used in the United States, mostly as a solvent for coatings or for industrial processes. In that year, 5400 metric tonnes were used for household purposes and in personal care products. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is popular in particular for pharmaceutical applications,[16] due to its low toxicity. Some Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is used as a chemical intermediate. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) may be converted to acetone, but the cumene process is more significant. [16] Solvent of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) dissolves a wide range of non-polar compounds. It also evaporates quickly, leaves nearly zero oil traces, compared to ethanol, and is relatively non-toxic, compared to alternative solvents. Thus, it is used widely as a solvent and as a cleaning fluid, especially for dissolving oils. Together with ethanol, n-butanol, and methanol, it belongs to the group of alcohol solvents, about 6.4 million tonnes of which were used worldwide in 2011.[20] Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is commonly used for cleaning eyeglasses, electrical contacts, audio or video tape heads, DVD and other optical disc lenses, removing thermal paste from heatsinks on CPUs and other IC packages, etc. Intermediate Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is esterified to give isopropyl acetate, another solvent. It reacts with carbon disulfide and sodium hydroxide to give sodium isopropylxanthate, a herbicide and an ore flotation reagent.[21] Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) reacts with titanium tetrachloride and aluminium metal to give titanium and aluminium isopropoxides, respectively, the former a catalyst, and the latter a chemical reagent.[16] This compound may serve as a chemical reagent in itself, by acting as a dihydrogen donor in transfer hydrogenation. Medical of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Rubbing alcohol, hand sanitizer, and disinfecting pads typically contain a 60-70% solution of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) or ethanol in water. Water is required to open up membrane pores of bacteria, which acts as a gateway for Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA). A 75% v/v solution in water may be used as a hand sanitizer.[22] Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is used as a water-drying aid for the prevention of otitis externa, better known as swimmer's ear.[23] Early uses as an anesthetic Although Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) can be used for anesthesia, its many negative attributes or drawbacks prohibit this use. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) can also be used similarly to ether as a solvent[24] or as an anesthetic by inhaling the fumes or orally. Early uses included using the solvent as general anesthetic for small mammals[25] and rodents by scientists and some veterinarians. However, it was soon discontinued, as many complications arose, including respiratory irritation, internal bleeding, and visual and hearing problems. In rare cases, respiratory failure leading to death in animals was observed. Automotive Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is a major ingredient in "gas dryer" fuel additives. In significant quantities, water is a problem in fuel tanks, as it separates from gasoline and can freeze in the supply lines at low temperatures. Alcohol does not remove water from gasoline, but the alcohol solubilizes water in gasoline. Once soluble, water does not pose the same risk as insoluble water, as it no longer accumulates in the supply lines and freezes but is consumed with the fuel itself. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is often sold in aerosol cans as a windshield or door lock deicer. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is also used to remove brake fluid traces from hydraulic braking systems, so that the brake fluid (usually DOT 3, DOT 4, or mineral oil) does not contaminate the brake pads and cause poor braking. Mixtures of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) and water are also commonly used in homemade windshield washer fluid. Laboratory As a biological specimen preservative, Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) provides a comparatively non-toxic alternative to formaldehyde and other synthetic preservatives. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) solutions of 70-99% are used to preserve specimens. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is often used in DNA extraction. A lab worker adds it to a DNA solution to precipitate the DNA, which then forms a pellet after centrifugation. This is possible because DNA is insoluble in Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA). Safety of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) vapor is denser than air and is flammable, with a flammability range of between 2 and 12.7% in air. It should be kept away from heat and open flame.[26] Distillation of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) over magnesium has been reported to form peroxides, which may explode upon concentration. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is a skin irritant. Wearing protective gloves is recommended. Toxicology of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) and its metabolite, acetone, act as central nervous system (CNS) depressants.[31] Poisoning can occur from ingestion, inhalation, or skin absorption. Symptoms of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) poisoning include flushing, headache, dizziness, CNS depression, nausea, vomiting, anesthesia, hypothermia, low blood pressure, shock, respiratory depression, and coma.[31] Overdoses may cause a fruity odor on the breath as a result of its metabolism to acetone.[32] Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) does not cause an anion gap acidosis but it produces an osmolal gap between the calculated and measured osmolalities of serum, as do the other alcohols.[31] Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is oxidized to form acetone by alcohol dehydrogenase in the liver,[31] and has a biological half-life in humans between 2.5 and 8.0 hours.[31] Unlike methanol or ethylene glycol poisoning, the metabolites of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) are considerably less toxic, and treatment is largely supportive. Furthermore, there is no indication for the use of fomepizole, an alcohol dehydrogenase inhibitor, unless co-ingestion with methanol or ethylene glycol is suspected. In forensic pathology, people who have died as a result of diabetic ketoacidosis usually have blood concentrations of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) of tens of mg/dL, while those by fatal Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) ingestion usually have blood concentrations of hundreds of mg/dL. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) will attack some forms of plastics, rubber, and coatings. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is an isomer of propyl alcohol with antibacterial properties. Although the exact mechanism of isopropanol's disinfecting action is not known, it might kill cells by denaturing cell proteins and DNA, interfering with cellular metabolism, and dissolving cell lipo-protein membranes. Isopropanol is used in soaps and lotions as an antiseptic. Any clothing which becomes wet with liquid Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) should be removed immediately and not reworn until the Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is removed from the clothing. Clothing should then be placed in closed containers for storage until it can be discarded or until provision can be made for the removal of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) from the clothing. If the clothing is to be laundered or otherwise cleaned to remove the Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA), the person performing the operation should be informed of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA)'s hazardous properties. When a stream of hydrogen entrained Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) vapors and palladium particles, the mixture caught fire on exposure to air. Solutions of 90% nitroform in 10% Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) in polyethylene bottles exploded. The reaction between Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) and phosgene forms isopropyl chloroformate and hydrogen chloride. In the presence of iron salts thermal decomposition can occur, which in some cases can become explosive. Mixing oleum and Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) in a closed container caused the temperature and pressure to increase. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) (without residue) may be used in inks for marking food supplements in tablet form, gum, and confectionery. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) may be present in the following foods under the conditions specified: (a) In spice oleoresins as a residue from the extraction of spice, at a level not to exceed 50 parts per million. (b) In lemon oil as a residue in production of the oil, at a level not to exceed 6 parts per million. (c) In hops extract as a residue from the extraction of hops at a level not to exceed 2.0 percent by weight: Provided, that, (1) The hops extract is added to the wort before or during cooking in the manufacture of beer. (2) The label of the hops extract specifies the presence of the Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) and provides for the use of the hops extract only as prescribed by paragraph (c)(1) of this section. WORKERS IN AN Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) PACKAGING PLANT BECAME ILL AFTER ACCIDENTAL EXPOSURE TO CARBON TETRACHLORIDE. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) POTENTIATION OF CARBON TETRACHLORIDE TOXICITY HAS BEEN SHOWN PREVIOUSLY ONLY IN RATS. ACETONE, A PRODUCT OF Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) METABOLISM, IS A MAJOR POTENTIATOR OF CARBON TETRACHLORIDE TOXICITY. IDENTIFICATION: Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is an aliphatic alcohol hydrocarbon. It is prepared from propylene, which is obtained in the cracking of petroleum or by the reduction of acetone. It is a colorless liquid which is soluble in water, alcohol, ether, acetone, benzene and chloroform. It is insoluble in salt solutions. It has a slight odor resembling a mixture of ethanol and acetone and has a slight bitter taste. It is used in antifreeze, industrial solvent, solvent for gums, shellac, essential oils, in quick drying oils, creosote and resins; extraction of alkaloids; in quick drying inks; in denaturing ethyl alcohol; in body rubs, hand lotions, after shave lotions, cosmetics and pharmaceuticals; in manufacture of acetone, glycerol, isopropyl acetate; antiseptic; rubefacient ; and pharmaceutical aid. HUMAN EXPOSURE: Toxic effects include central nervous depression, liver, kidney, cardiovascular depression and brain damage. It can cause drowsiness, ataxia, stupor, coma and respiratory depression, irritation of mucous membranes and eyes, gastritis, gastric hemorrhage, vomiting, pancreatitis, cold clammy skin, hypothermia, miosis, tachycardia, slow and noisy respiration. High risk of circumstances of poisoning: Accidental ingestion of rubbing alcohols/toiletries by children. There is a potential exposure from dermal and inhalation exposure in children during Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) sponging for control of fever. Intentional ingestion for alcoholic effect or in suicide attempts. Occupational or accidental exposure to liquid or its vapor in industrial applications. Individuals exposed to Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) include the following: workers in the pharmaceutical industry, cosmetic industry, chemical industry, petroleum workers, laboratory workers, printers, painters and carpenters and cabinet makers. There is little absorption through intact skin. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is a potent eye and skin irritant. 80% of an oral dose is absorbed within 30 minutes. Absorption is complete within 2 hours although this may be delayed in a large overdose. Alveolar concentration is correlated to the environmental concentration at any given time. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is absorbed through intact skin on prolonged exposure. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) distributes in body water with an apparent volume of distribution of 0.6-0.7 L/kg. 20-50% of an absorbed dose is excreted unchanged. Most Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is oxidized in the liver by alcohol dehydrogenase to acetone, formate and finally carbon dioxide. Acetone is slowly eliminated by the lung (40%) or kidney. Clinically insignificant excretion occurs into the stomach and saliva. Related keto acids are not produced in sufficient quantities to cause a severe metabolic acidosis. Inebriation, peripheral vasodilation has occurred. In children, hypoglycemia is particularly severe when poisoning following fasting, exercise or chronic malnutrition Lactic acidosis may occur in patients with severe liver disease, pancreatitis or receiving biguanide therapy or as a result of the hypovolemia which frequently accompanies severe intoxication. ANIMAL STUDIES: Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) most closely follows first order kinetics, with a half life of 2.5 to 3.2 hours. The elimination half life of the active metabolite acetone is significantly prolonged to about 5 hours in rats. In rat hepatocytes the following has been observed: marked depletion of glutathione, increased malondialdehyde production, decreased protein sulfhydryls content and leakage of lactic dehydrogenase with loss of membrane activity. A complete history and physical examination should be performed to detect pre existing conditions that might place the employee at increased risk, and to establish a baseline for future health monitoring. Examination of the skin, liver, kidneys, and respiratory system should be stressed. Skin disease: Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is a defatting agent and can cause dermatitis on prolonged exposure. Persons with pre existing skin disorders may be more susceptible to the effects of this agent. Liver disease: Although Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is not known as a liver toxin in humans, the importance of this organ in the biotransformation and detoxification of foreign substances should be considered before exposing persons with impaired liver function. Kidney disease: Although Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) is not known as a kidney toxin in humans, the importance of this organ in the elimination of toxic substances justifies special consideration in those with impaired renal function. Chronic respiratory disease: In persons with impaired pulmonary function, especially those with obstructive airway diseases, the breathing of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) might cause exacerbation of symptoms due to its irritant properties. Periodic Medical Examination: The aforementioned medical examinations should be repeated on an annual basis. The assessment of Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) exposure can be accomplished through measurement of either Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) or acetone. Isopropanol (izopropil alkol, Isopropanol, IPA) measurement has not been found to be a good assessment of low level exposure, due to its low sensitivity. However, measurement of acetone has been found to be a good indicator of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) exposure for exposures as low as 70 ppm, and has been found to correlate well with air concentrations. Whole Blood Reference Ranges: Normal - none detected (Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)); Exposed - BAT (sampling time is end of exposure or end of shift, measured as the metabolite, acetone), 50 mg/l; Toxic - Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) level associated with serious toxic symptoms is 150 mg/l. Serum or Plasma Reference Ranges: Normal - none detected (Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)); Exposed - not established; and Toxic - not established. Urine Reference Ranges: The assessment of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) exposure can be accomplished through measurement of either Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) or acetone. However only acetone was found to be a useful test, due to its greater sensitivity and good correlation with air exposure levels. Normal - none detected (Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)); Exposed - BAT (sampling time is end of exposure or end of shift, measured as the metabolite, acetone), 50 mg/l; Toxic - Not established. Persons with pre existing skin disorders may be more susceptible to the effects of this agent. ... In persons with impaired pulmonary function, especially those with obstructive airway diseases, the breathing of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) might cause exacerbation of symptoms due to its irritant properties. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)'s production and use in the manufacture of acetone, glycerol, and isopropyl acetate and as a solvent for a variety of applications may result in its release to the environment through various waste streams. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)'s use in hydraulic fracturing fluids results in its direct release to the environment. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) has been identified as a metabolic product of aerobic microorganisms, anaerobic microorganisms, fungi, and yeast. If released to air, a vapor pressure of 45.4 mm Hg at 25 °C indicates Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) will exist solely as a vapor in the ambient atmosphere. Vapor-phase Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) 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 3.2 days. If released to soil, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is expected to have very high mobility based upon an estimated Koc of 1.5. Volatilization from moist soil surfaces is expected to be an important fate process based upon a Henry's Law constant of 8.10X10-6 atm-cu m/mole. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is expected to volatilize from dry soil surfaces based upon its vapor pressure. If released into water, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is not expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc. Volatilization from water surfaces is expected to be an important fate process based upon this compound's Henry's Law constant. Estimated volatilization half-lives for a model river and model lake are 86 hours and 29 days, respectively. An estimated BCF of 3 suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low. Hydrolysis is not expected to occur due to the lack of hydrolyzable functional groups. Biodegradation is expected to be an important fate process based on the results of microbial screening tests. Occupational exposure to Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) via inhalation of ambient air, ingestion of food and drinking water, and dermal contact with this compound directly and from consumer products containing Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA). ANAEROBIC: Typical Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) removal efficiencies for an anaerobic lagoon treatment facility, with a retention time of 15 days, were 50% after loading with dilute waste, and 69 and 74% after loading with concentrated wastes(1). In closed bottle studies, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) was completely degraded anaerobically by an acetate-enriched culture, derived from a seed of domestic sludge(1). The culture started to use cross-fed Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA), after 4 days, at a rate of 200 mg/L/day(1). In a mixed reactor with a 20-day retention time, seeded by the same culture, 56% removal was achieved in the 20 days following 70 days of acclimation to a final concentration of 10,000 mg/L(1). The avg percent removal of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) in semi-pilot scale anaerobic lagoons was 50% in 7.5-10 days for dilute wastes with 60 ppm Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and 69-74% in 20-40 days for concentrated wastes with 175 ppm Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)(2). Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) was readily mineralized to methane and carbon dioxide under methanogenic conditions(3). The degradation rate of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) under these conditions in fuel impacted river sediments and industrial/sewage impacted creek sediments was 2.4 ppm C/day (82% of expected methane recovery) and 3.0 ppm C/day (91% of expected methane recovery), respectively(3). The degradation rate of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) in a sediment slurry from a shallow anoxic aquifer under methanogenic conditions was 7.6 ppm C/day (112% of theoretical methane recovery)(4). In anaerobic bioreactor studies using a granular sludge inocula, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) (at 125 ppm initial concentration) degraded with 115.5% of theoretical methane production over a 21-day incubation period(5); acetone was identified as a metabolite(5). In laboratory anaerobic sludge reactor tests using liquid hen manure as inoculum, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) was degraded 100% in a 13-day incubation period with lag period(6). The Henry's Law constant for Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is 8.10X10-6 atm-cu m/mole at 25 °C(1). This Henry's Law constant indicates that Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is expected to volatilize from water surfaces(2). Based on this Henry's Law constant, the volatilization half-life from a model river (1 m deep, flowing 1 m/sec, wind velocity of 3 m/sec)(2) is estimated as 86 hours(SRC). The volatilization half-life from a model lake (1 m deep, flowing 0.05 m/sec, wind velocity of 0.5 m/sec)(2) is estimated as 29 days(SRC). Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)'s Henry's Law constant indicates that volatilization from moist soil surfaces may occur(SRC). Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is expected to volatilize from dry soil surfaces(SRC) based upon a vapor pressure of 45.2 mm Hg at 25 °C(3). The volatilization of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) from a runoff tank of an industrial wastewater treatment facility was measured; the volatilization rate of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) ranged between 0.64-0.69 mg/sq m-min(4). The evaporation rate of a 1:1 Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA):water mixture from a shallow pool was 1.5 kg/sq-m per hour at a wind speed of 4.5 m/s and pool temperature of 20 °C and an ambient air temperature of 22 °C(5). Laboratory studies demonstrated that Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) will volatilize from water to air in the absence of wind(6).
Isopropanol ( Alcool isopropylique )
ISOPROPANOLAMINE, N° CAS : 78-96-6, Nom INCI : ISOPROPANOLAMINE, Nom chimique : 1-Aminopropan-2-ol, N° EINECS/ELINCS : 201-162-7, Régulateur de pH : Stabilise le pH des cosmétiques. Principaux synonymes Noms français : 1-AMINO 2-PROPANOL; 1-AMINO-2-HYDROXYPROPANE; 1-AMINO-2-PROPANOL; 1-AMINOPROPAN-2-OL; 1-METHYL-2-AMINOETHANOL; 2-HYDROXY-1-PROPYLAMINE; 2-HYDROXYPROPANAMINE; 2-HYDROXYPROPYLAMINE; 2-PROPANOL, 1-AMINO-; ALPHA-AMINOISOPROPYL ALCOHOL; AMINO-1 PROPANOL-2; Isopropanolamine; Monoisopropanolamine ; Noms anglais : Isopropanolamine Utilisation et sources d'émission : Fabrication de produits organiques, fabrication de produits pharmaceutiques
Isopropanol (IPA)
Isopropyl Alcohol; Dimethylcarbinol;sec-Propyl alcohol; Rubbing alcohol; Petrohol; 1-Methylethanol; 1-Methylethyl alcohol; 2-Hydroxypropane; 2-Propyl alcohol; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; IPA; 2-Propanol; Alcool Isopropilico (Italian); Alcool Isopropylique (French); I-Propanol (German); I-Propylalkohol (German); Iso-Propylalkohol (German); cas no: 67-63-0
ISOPROPANOLAMINE ( Monoisopropanolamine )
isopropyl alcohol; Dimethylcarbinol; sec-Propyl alcohol; Rubbing alcohol; Petrohol; 1-Methylethanol; 1-Methylethyl alcohol; 2-Hydroxypropane; 2-Propyl alcohol; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; IPA; 2-Propanol; Alcool Isopropilico (Italian); Alcool Isopropylique; I-Propanol; I-Propylalkohol; Iso-Propylalkohol cas no: 67-63-0
ISOPROPOXIDE DE TITANE
L'isopropoxyde de titane, également communément appelé tétraisopropoxyde de titane ou TTIP, est un composé chimique de formule Ti{OCH(CH3)2}4.
L'isopropoxyde de titane est une molécule tétraédrique diamagnétique.


Numéro CAS : 546-68-9
Numéro CE : 208-909-6
Numéro MDL : MFCD00008871
Formule chimique : C12H28O4Ti



SYNONYMES :
tétraisopropanolate de titane, isopropoxyde de titane iv, orthotitanate de tétraisopropyle, isopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, isopropylate de titane, isopropylate de ti, tétraisopropoxytitane iv, orthotitanate d'isopropyle, titanate de tétraisopropyle, alcool isopropylique Titane (4+) Sel Isopropoxyde de titane (Ti(OC3H7)4) (7CI ), 5N, 5N (titanate), A 1, A 1 (titanate), AKT 872, Bistrater H-NDH 510C, Orthotitanate d'isopropyle, Titanate d'isopropyle (IV) ((C3H7O)4Ti), NDH 510C, Orgatix TA 10, TA 10, TIPT, TPT, TPTA 1, Tetraisopropanolatotitanium, Tetraisopropoxytitanium, Tetraisopropoxytitanium(IV), Orthotitanate de tétraisopropyle, Titanate de tétraisopropyle, Tetrakis(isopropanolato)titane, Tetrakis(isopropoxy)titane, Tetrakis(isopropylato)titane(IV), Tetrakis(isopropyloxy)titane , Tilcom TIPT, tétraisopropoxyde de titane, isopropoxyde de titane, isopropylate de titane, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, tétrakis de titane (isopropoxyde), tétrakis de titane (isopropoxyde), isopropoxyde de titane (4+), isopropoxyde de titane (IV), tétra, isopropoxyde de titane , titanate de tétraisopropyle, i-propoxyde de titane (IV), tétraisopropoxyde de titane, orthotitanate de tétraisopropyle, orthotitanate de tétraisopropyle, tétraisopropoxyde de titane, orthotitanate d'isopropyle, titanate d'isopropyle (IV) tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropoxytitane, orthotitanate de tétraisopropyle, titanate de tétraisopropyle, TTIP, isopropoxyde de titane, titane i -propoxyde, ipropoxyde de titane, titanate de tétraisopropyle, tétraisopropoxyde de titane, orthotitanate de tétraisopropyle, titanate de tétraisopropyle, TiTP, tétraisopropanolate de titane, isopropoxyde de titane iv, orthotitanate de tétraisopropyle, isopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, isopropylate de titane, isopropylate de ti, tétraisopropoxytitane iv, orthotitanate d'isopropyle, tétraisopropyle titan mangé, TPT, titanate d'isopropyle, TITANATE d'ISOPROPYL, ISOPROPOXIDE DE TITANE, isopropoxyde de titane, TITANATE D'ISOPROPYL (IV), ISO-PROPYLATE DE TITANE, titanate de tétraisopropyle, i-propoxyde de titane (IV), isopropoxyde de titane (IV), I-PROPOXIDE DE TITANE (IV), TITANE (IV) ISOPROPOXIDE, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropoxytitanium(IV), orthotitanate de tétraisopropyle, TÉTRAISOPROPOXIDE DE TITANE(IV), TÉTRA-I-PROPOXIDE DE TITANE (IV), tétrapropan-2-olate de titane(4+), orthotitanate de tétra-iso-propyle, I-propoxyde de titane (IV), titanate de tétra-iso-propyle, 2-propanol, sel de titane (4+), sel de titane (4+) d'alcool isopropylique, orthotitanate d'isopropyle, titanate d'isopropyle (IV) ((C3H7O) 4Ti), Tétraisopropoxytitane, tétrakis(isopropoxy)titane, isopropylate de Ti, ester isopropylique de l'acide titanique, isopropoxyde de titane (Ti(OC3H7)4), isopropylate de titane, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, isopropoxyde de titane(4+), titane, tétrakis(1-méthyléthoxy) -, Tyzor TPT, titanate d'isopropyle (IV), tétraisopropoxyde de titane, tétra-n-propoxyde de titane, titane, tétrakis(isopropoxy)-, A 1 (titanate), Orgatix TA 10, tétraisopropanolatotitanium, tétraisopropoxytitanium(IV), isopropoxyde de titane, titane tétrakis (isopropoxyde), tétraisopropanolate de titane, TTIP, i-propoxyde de titane (IV), tétraisopropanolate de titane, orthotitanate de tétraisopropyle, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropanolate de titane, isopropoxyde de titane iv, orthotitanate de tétraisopropyle, isopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, isopropylate de titane, isopropylate de ti, tétraisopropoxytitane iv, orthotitanate d'isopropyle, titanate de tétraisopropyle,
2-Propanol, sel de titane (4+), A 1 (titanate), sel de titane d'alcool isopropylique (4+), orthotitanate d'isopropyle, titanate d'isopropyle (IV), titanate d'isopropyle (IV) ((C3H7O)4Ti), Orgatix TA 10 , Tétraisopropanolatotitane, Tétraisopropoxyde de titane, Tétraisopropoxytitanium, Tétraisopropoxytitanium(IV), Tétrakis(isopropoxy)titane, Isopropylate de Ti, ester isopropylique de l'acide titanique, Isopropoxyde de titane, Isopropoxyde de titane (Ti(OC3H7)4), Isopropylate de titane,
Tétra-n-propoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, tétrakis(isopropoxyde) de titane, isopropoxyde de titane(4+), i-propoxyde de titane(IV), titane, tétrakis(1-méthyléthoxy)-, titane, tétrakis(isopropoxy)-, Tyzor TPT, orthotitanate de tétra-iso-propyle, titanate de tétra-iso-propyle, titanate de tétraisopropyle, tétraIsopropoxyde de titane, tétraisopropanolate de titane, 2-propanolate de titane(IV), i-propoxyde de titane(IV), titanate d'isopropyle, titanate de tétraisopropyle, orthotitanate de tétraisopropyle, tétraisopropylate de titane, ester tétraisopropylique de l'acide orthotitanique, titanate d'isopropyle (IV), ester tétraisopropylique de l'acide titanique, titanate d'isopropyle, isopropoxyde de titane (IV), tétraisopropoxyde de titane, titanate d'isopropyle, tétraisopropanolate de titane, tétraisopropoxytitane (IV), tétraisopropanolatotitane, tétrakis (isopropoxy) titane , tétraksi(isopropanolato) titane, ester isopropylique de l'acide titanique, ester tétraisopropylique de l'acide titanique, isopropoxyde de titane, isopropylate de titane, tétrakis(1-méthyléthoxy)titane, orthotitanate de tétraisopropyle, titanate d'isopropyle, tétraisopropoxyde de titane (IV), orthotitanate de tétraisopropyle, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropyle titanate, titanate d'isopropyle, isopropoxyde de titane, i-propoxyde de titane (IV), tétraisopropoxytitane (IV), ISO-PROPYLATE DE TITANE, tétrapropane-2-olate de titane (4+), propan-2-ol - titane (4:1), TPT , TITANATE D'ISOPROPYL, tétraisopropanolate de titane, tétraisopropylate de titane, isopropoxyde de titane, isopropylate de titane, 2-propanol, sel de titane (4+), sel d'alcool isopropylique de titane (4+), alcool isopropylique, sel de titane, orthotitanate d'isopropyle, titanate d'isopropyle (IV) , titanate d'isopropyle (IV) ((C3H7O) 4Ti), Orgatix TA 10, tétraisopropanolatotitanium, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropoxytitanium, tétraisopropoxytitanium (IV), orthotitanate de tétraisopropyle, tétrakis (isopropoxy) titane, tétraksi (isopropanolato) titane, isopropylate de Ti, Tilcom TIPT, Ester isopropylique de l'acide Titanic, ester tétraisopropylique de l'acide Titanic, acide Titanic(IV), ester tétraisopropylique, isopropoxyde de titane (Ti(OCH7)4), isopropylate de titane, isopropylate de titane (VAN), tétra-n-propoxyde de titane, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane , Tétrakis de titane (isopropoxyde), isopropoxyde de titane (4+), isopropoxyde de titane (IV), titane, tétrakis (1-méthyléthoxy) -, titanate de tétraisoprobyle (TIPT), isopropoxyde de titane (IV), titanate de tétraisopropyle, titane (IV) i-propoxyde, tétraisopropoxyde de titane, orthotitanate de tétraisopropyle, ISOPROPOXIDE DE TITANE, ISOPROPOXIDE DE TITANE (IV), TÉTRAISOPROPOXIDE DE TITANE, TTIP, tétraisopropoxytitanate, TITANATE DE TÉTRAISOPROPYL, TITANATE D'ISOPROPYL, isopropoxyde de titane ( Ⅳ ), ORTHOTITANATE DE TÉTRAISOPROPYL, TÉTRAISOPRO POXIDE, 2-Propanol , sel de titane (4+), A 1 (titanate), sel de titane d'alcool isopropylique (4+), alcool isopropylique, sel de titane, orthotitanate d'isopropyle, titanate d'isopropyle (IV), titanate d'isopropyle (IV) ((C3H7O)4Ti), Orgatix TA 10, TA 10, tétraisopropanolatotitanium, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropoxytitanium, tétraisopropoxytitanium (IV), orthotitanate de tétraisopropyle, tétrakis (isopropoxy) titane, tétrakis (isopropanolato) titane, isopropylate de Ti, Tilcom TIPT, ester isopropylique de l'acide titane, ester tétraisopropylique de l'acide titane, Acide Titanic(IV), ester de tétraisopropyle, isopropoxyde de titane (Ti(OC3H7)4), isopropylate de titane, isopropylate de titane (VAN), tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, tétrakis(isopropoxyde) de titane, isopropoxyde de titane(4+), titane(IV) ) isopropoxyde, titane, tétrakis(1-méthyléthoxy)-, Tyzor TPT, [ChemIDplus] UN2413, isopropoxyde de titane (IV), orthotitanate de tétraisopropyle, titanate d'isopropyle, 2-propanol, sel de titane(4+), titanate de tétraisopropyle, tétraisopropoxyde de titane, Tétraisopropoxy titane, TITANATE D'ISOPROPYL, TITANATE D'ISOPROPYL (IV), ISOPROPOXIDE DE TITANE, ISO-PROPYLATE DE TITANE, I-PROPOXIDE DE TITANE (IV), ISOPROPOXIDE DE TITANE (IV), TÉTRA-I-PROPOXIDE DE TITANE (IV), TÉTRAISOPROPOXIDE DE TITANE (IV), Orthotitanate d'isopropyle, titanate d'isopropyle (IV) ((C3H7O) 4Ti), tétraisopropanolatotitanium, tétraisopropoxytitanium, tétraisopropoxytitane (IV), orthotitanate de tétraisopropyle, titanate de tétraisopropyle, tétrakis (isopropanolato) titane, tétrakis (isopropoxyde) titane, tétrakis (isopropoxy) titane, tétrakis ( isopropylato)titane(IV), tétrakis(isopropyloxy)titane, TIPT, isopropoxyde de titane, isopropylate de titane, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, tétrakis de titane(isopropoxyde), tétrakis de titane(isopropoxyde), isopropoxyde de titane(4+), titane( IV) isopropoxyde, TITANATE DE TÉTRAISOPROPYL (LIQUIDES INFLAMMABLES, NSA), A 1, A 1 (TITANATE), ALCOOL ISOPROPYLIQUE, SEL DE TITANE (4+), ORTHOTITANATE D'ISOPROPYL, TITANATE D'ISOPROPYL (IV) ((C3H7O) 4TI), ORGATIX TA 10 , TÉTRAISOPROPANOLATOTITANIUM, TÉTRAISOPROPOXYTITANIUM, ORTHOTITANATE DE TÉTRAISOPROPYL, TITANATE DE TÉTRAISOPROPYL, TETRAKIS(ISOPROPOXY)TITANE, TETRAKIS(ISOPROPYLATO)TITANE(IV), TETRAKIS(ISOPROPYLOXY)TITANE, TILCOM TIPT, ISOPROPOXIDE DE TITANE, ISOPROPOXIDE DE TITANE (TI (OC3H7)4), ISOPROPYLATE DE TITANE , TÉTRAISOPROPOXIDE DE TITANE, TÉTRAISOPROPYLATE DE TITANE, TÉTRAKIS DE TITANE (ISO-PROPOXIDE), TÉTRAKIS DE TITANE (ISOPROPOXIDE), ISOPROPOXIDE DE TITANE (4+), ISOPROPOXIDE DE TITANE (IV), TITANE, TÉTRAKIS (1-MÉTHYLETHOXY) -, TPT, TYZOR TPT, Titane tétraisopropanolate, 546-68-9, isopropoxyde de titane, isopropylate de titane, tétraisopropylate de titane, orthotitanate de tétraisopropyle, Tilcom TIPT, tétraisopropoxyde de titane, isopropylate de Ti, tétraisopropoxytitanium (IV), orthotitanate d'isopropyle, tétraisopropoxytitanium, tétraisopropanolatotitanium, TITANATE DE TÉTRAISOPROPYL, propan-2-olate ; titane (4+), A 1 (titanate), Orgatix TA 10, Tetrakis (isopropoxy) titane, Tyzor TPT, Titanate d'isopropyle, TTIP, tétraisopropoxyde de titane, tétra-n-propoxyde de titane, isopropoxyde de titane (4+), acide titanique isopropylique ester, titane, tétrakis (1-méthyléthoxy) -, alcool isopropylique, sel de titane (4+), tétrakis de titane (isopropoxyde), titanate d'isopropyle (IV) ((C3H7O) 4Ti), 2-propanol, sel de titane (4+) , propan-2-olate de titane (IV), 2-propanol, sel de titane (4+) (4: 1), tétraisopropoxyde de titane (IV), sel de titane (4+) d'alcool isopropylique, 76NX7K235Y, tétrakis de titane (4+) (propan-2-olate), titanate d'isopropyle (IV), tétra(isopropoxyde) de titane, isopropylate de titane (VAN), ISOPROPOXIDE DE TITANE (IV), tétrapropan-2-olate de titane (4+), HSDB 848, Tetraksi(isopropanolato) titane, NSC-60576, alcool isopropylique, sel de titane, ester tétraisopropylique de l'acide titanique, isopropoxyde de titane (Ti(OC3H7)4), EINECS 208-909-6, isopropoxyde de titane (Ti(OCH7)4), NSC 60576, Titanic(IV ) acide, ester de tétraisopropyle, tétraisopropoxyde de titane (IV), C12H28O4Ti, UNII-76NX7K235Y, TIPT, Ti (OiPr) 4, tétraisopropoxy titane, tétraisopropoxy-titane, tétraisopropoxyde de titane, tétraisopropylate de titane, isopropoxyde de titane (IV), tétra-isopropoxy titane, titane ( IV) isopropoxyde, tétra-iso-propoxy titane, tétra-isopropoxyde de titane, titane-tétra-isopropoxyde, EC 208-909-6, isopropoxyde de titane (4+), isopropoxyde de titane (TTIP), VERTEC XL 110, tétraisopropoxytitane (IV) , tétra-isopropoxyde de titane, tétraisopropoxyde de titane (IV), tétraisopropoxyde de titane (IV), TITANUM-(IV)-ISOPROPOXIDE, CHEBI:139496, AKOS015892702, TÉTRAISOPROPOXIDE DE TITANE [MI], TÉTRAISOPROPANOLATE DE TITANE [HSDB], T0133, Q2031021, 2923581 -56-8,



L'isopropoxyde de titane est un composé chimique de formule Ti(OCH(CH)) (i-Pr).
L'isopropoxyde de titane est un composé organotitanique qui réagit avec l'eau pour former de l'hydroxyde de titane.
L'isopropoxyde de titane, également communément appelé tétraisopropoxyde de titane ou TTIP, est un composé chimique de formule Ti{OCH(CH3)2}4.


L'isopropoxyde de titane est un liquide incolore légèrement jaunâtre, très sensible à l'humidité.
L'isopropoxyde de titane est un liquide incolore à jaune clair.
L'isopropoxyde de titane est un liquide incolore à jaune clair.


L'isopropoxyde de titane est une entité de coordination du titane constituée d'un cation titane (IV) avec quatre anions propan-2-olate comme contre-ions.
L'isopropoxyde de titane se présente sous la forme d'un liquide blanchâtre à jaune pâle avec une odeur d'alcool isopropylique.
L'isopropoxyde de titane est un alcoolate de titane.


L'isopropoxyde de titane est un catalyseur hautement réactif et peut être utilisé dans des réactions directes et de transestérification.
L'isopropoxyde de titane est un alcoolate de titane.
L'isopropoxyde de titane se présente sous la forme d'un liquide incolore à jaune pâle avec une légère odeur.


La structure de base de l'isopropoxyde de titane est constituée de quatre groupes isopropanol attachés à un atome central de titane.
L'isopropoxyde de titane est soluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol et l'acétone, mais insoluble dans l'eau.
Cet alcoxyde de titane (IV) est utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.


L'isopropoxyde de titane est une molécule tétraédrique diamagnétique.
L'isopropoxyde de titane est un composant de l'époxydation Sharpless, une méthode de synthèse d'époxydes chiraux.
L'isopropoxyde de titane est un catalyseur hautement réactif et peut être utilisé dans des réactions directes et de transestérification.


L'isopropoxyde de titane est un type d'oxyde de titane d'alcool primaire très vif ; il s'hydrolyse au contact de l'humidité de l'air.
L'isopropoxyde de titane appartient au groupe de produits des titanates organiques, connus pour être des produits organiques hautement réactifs pouvant être utilisés dans un large éventail de processus et d'applications.


L'isopropoxyde de titane est un liquide incolore légèrement jaunâtre, très sensible à l'humidité.
Utilisateurs typiques dans les fabricants de plastifiants, d’acrylates et de méthacrylates.
L'isopropoxyde de titane se présente sous la forme d'un liquide blanchâtre à jaune pâle avec une odeur d'alcool isopropylique.


L'isopropoxyde de titane se présente sous la forme d'un liquide incolore à jaune pâle avec une légère odeur.
L'isopropoxyde de titane, de formule chimique C12H28O4Ti, porte le numéro CAS 546-68-9.
L'isopropoxyde de titane, de formule chimique C12H28O4Ti, porte le numéro CAS 546-68-9.


L'isopropoxyde de titane est important pour manipuler ce produit chimique avec prudence et utiliser des mesures de protection appropriées pour éviter tout dommage potentiel.
Les structures des alcoolates de titane sont souvent complexes.
Le méthylate de titane cristallin est tétramère de formule moléculaire C12H28O4Ti.


L'isopropoxyde de titane a une faible pression de vapeur et un point de fusion élevé, ce qui le rend bien adapté à une utilisation dans des environnements à haute température.
L'isopropoxyde de titane est une entité de coordination du titane constituée d'un cation titane (IV) avec quatre anions propan-2-olate comme contre-ions.
L'isopropoxyde de titane est un titanate d'alcoxy avec un niveau élevé de réactivité.


L'isopropoxyde de titane appartient au groupe des titanates organiques.
L'isopropoxyde de titane est un composé organique hautement réactif largement utilisé dans différentes applications et procédés.
Liquide légèrement jaune à incolore, l'isopropoxyde de titane est très sensible à l'humidité.


L'isopropoxyde de titane est un titanate organique qui a un large éventail d'applications dans plusieurs industries.
L'isopropoxyde de titane est un liquide incolore à légèrement jaune qui est généralement stocké sous une atmosphère inerte, telle que l'azote ou l'argon, pour éviter sa dégradation.


De plus, l'isopropoxyde de titane est souvent fourni dans des récipients en verre ambré ou en métal, qui protègent contre la dégradation chimique et photochimique.
L'isopropoxyde de titane appartient au groupe de produits des titanates organiques, connus pour être des produits organiques hautement réactifs pouvant être utilisés dans un large éventail de processus et d'applications.


L'isopropoxyde de titane est un liquide incolore légèrement jaunâtre, très sensible à l'humidité.
L'isopropoxyde de titane est un composé organique composé de groupes titane et isopropyle (-C(CH3)2).
Un équipement de manipulation spécial est nécessaire pour exclure tout contact avec l'air ou l'humidité provoquant une hydrolyse prématurée du composé.


En fin de compte, la production et l’utilisation de l’isopropoxyde de titane sont un processus complexe qui exige un haut degré de précision, de sécurité et de contrôle qualité.
L'isopropoxyde de titane est principalement un monomère présent dans les solvants non polaires.
L'isopropoxyde de titane a une structure complexe.


L'isopropoxyde de titane est un composé chimique de formule Ti{OCH(CH3)2}4.
Les structures des alcoolates de titane sont souvent complexes.
Le méthylate de titane cristallin est tétramère de formule moléculaire Ti4(OCH3)16.


Les alcoolates dérivés d'alcools plus volumineux tels que l'isopropanol s'agrègent moins.
L'isopropoxyde de titane est principalement un monomère présent dans les solvants non polaires.
L'isopropoxyde de titane est une molécule tétraédrique diamagnétique.


Les alcoolates dérivés d'alcools plus volumineux tels que l'alcool isopropylique s'agrègent moins.
L'isopropoxyde de titane est principalement un monomère présent dans les solvants non polaires.
La principale méthode de synthèse implique la réaction du tétrachlorure de titane avec l'isopropanol.


Cette réaction est exothermique et produit des coproduits corrosifs tels que le chlorure d'hydrogène et doit être soigneusement contrôlée pour éviter la surchauffe et les risques d'inflammation et de corrosion associés.
Grâce à une recherche et une innovation continues, les méthodes sont continuellement affinées pour améliorer l'efficacité, augmenter le rendement, éliminer les sous-produits indésirables et la sécurité de ces processus en réduisant la toxicité lorsqu'ils sont utilisés pour remplacer les catalyseurs traditionnels.


L'isopropoxyde de titane est un liquide transparent incolore à jaune clair.
L'isopropoxyde de titane est une hydrolyse rapide de l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, la cétone, le benzène et d'autres solvants organiques.
L'isopropoxyde de titane a une structure complexe.


À l’état cristallin, l’isopropoxyde de titane est un tétramère.
Non polymérisé dans des solvants apolaires, l'isopropoxyde de titane est une molécule diamagnétique tétraédrique.
Titanate d'isopropyle, également connu sous le nom d'isopropoxyde de titane, le tétraisopropoxyde de titane est l'isopropoxyde de titane (IV), utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.


L'isopropoxyde de titane a une structure complexe.
À l’état cristallin, l’isopropoxyde de titane est un tétramère.
Non polymérisée dans des solvants apolaires, c'est une molécule diamagnétique tétraédrique.


Titanate d'isopropyle, également connu sous le nom d'isopropoxyde de titane, le tétraisopropoxyde de titane est l'isopropoxyde de titane (IV), utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.
L'isopropoxyde de titane est un précurseur pour la préparation du Titania.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de titanate de baryum-strontium.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme agent auxiliaire et intermédiaire de produit chimique.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des adhésifs, comme catalyseur pour les réactions de transestérification et de polymérisation.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la réaction d'échange d'esters
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme additif et intermédiaire de produits chimiques
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des adhésifs, comme catalyseurs pour la réaction de transestérification et la réaction de polymérisation.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer du métal et du caoutchouc, des liants métalliques et plastiques, également utilisé comme catalyseur de réaction d'échange d'ester et de polymérisation et comme matières premières pour l'industrie pharmaceutique.
L'isopropoxyde de titane est un catalyseur de polymérisation utilisé.


L'isopropoxyde de titane est utilisé en transestérification.
L'isopropoxyde de titane peut faire adhérer la peinture, le caoutchouc et le plastique au métal.
Liants pour la préparation des métaux et du caoutchouc, des métaux et des plastiques, l'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseurs pour les réactions de transestérification et de polymérisation et comme matière première pour l'industrie pharmaceutique.


L'isopropoxyde de titane est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé directement ou directement comme catalyseur ou additif de catalyseur, comme apprêt de revêtement ou ajouté à une formulation comme promoteur d'adhérence et comme matériau de base dans la formation de systèmes sol-get ou de systèmes ou produits de nanoparticules.


L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme catalyseur d'oxydation sans tranchant.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour synthétiser toutes sortes d'agents de couplage titanate, d'agent de réticulation et de dispersant.
L'isopropoxyde de titane est un type d'oxyde de titane primaire très vivant ; il s'hydrolyse au contact de l'humidité de l'air.


L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé comme catalyseur dans la réaction d'estérification ou de transestérification, étant également utilisé comme catalyseur de polyoléfine.
L'isopropoxyde de titane est un composant actif de l'époxydation sans tranchant et est impliqué dans la synthèse des époxydes chiraux.
Dans la réaction de Kulinkovich, l'isopropoxyde de titane intervient comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.



L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé comme mati��re première pour l'industrie pharmaceutique et la préparation d'adhésifs métalliques et caoutchoucs, métalliques et plastiques.
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé comme modificateur de surface, promoteur d'adhérence et additifs pour paraffine et huile.
complexe accepteur d'électrons nanocristallite-viologène dont le transfert d'électrons induit par la lumière a été démontré.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la réaction d'échange d'esters.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé pour améliorer l'adhérence et la réticulation d'une résine comportant un groupe ou un groupe carboxyle, utilisée dans les revêtements résistant à la chaleur et à la corrosion.


L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé dans la fabrication du verre et de la fibre de verre.
L'isopropoxyde de titane ne peut être utilisé que dans le système d'huile.
Revêtement : Le verre, les métaux, les charges et les pigments peuvent être traités avec de l'isopropoxyde de titane pour augmenter la dureté de la surface ; promotion de l'adhésion; résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux rayures ; effets de coloration; réflexion de la lumière; irisation; et résistance à la corrosion


Additif de peinture : l'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme additif dans les peintures pour réticuler les polymères ou liants fonctionnels -OH ; favoriser l'adhésion; ou pour agir lui-même comme liant.
L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé comme catalyseur dans la réaction d'estérification ou de transestérification, étant également utilisé comme catalyseur de polyoléfine.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de titanate de baryum-strontium.
L'isopropoxyde de titane est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est appliqué dans la formation d'une hétérosupermolécule constituée de TiO2


L'isopropoxyde de titane peut être utilisé pour améliorer l'adhérence et la réticulation d'une résine comportant un groupe alcool ou un groupe carboxyle, utilisée dans un revêtement résistant à la chaleur et à la corrosion.
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé dans la fabrication du verre et de la fibre de verre.


L'isopropoxyde de titane ne peut être utilisé que dans le système d'huile.
L'isopropoxyde de titane est un catalyseur utilisé notamment pour l'induction asymétrique dans les synthèses organiques ; en préparation de TiO2 nanométrique.
L'isopropoxyde de titane est un agent complexant utilisé dans le procédé sol-gel.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur pour les réactions d'estérification et les réactions de transestérification de l'acide acrylique et d'autres esters.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur Ziegler (Ziegler Natta) dans les réactions de polymérisation telles que la résine époxy, le plastique phénolique, la résine silicone, le polybutadiène, etc.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de titanate de baryum-strontium.
L'isopropoxyde de titane est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est un composant actif de l'époxydation Sharpless et est impliqué dans la synthèse des époxydes chiraux.


Dans la réaction de Kulinkovich, l'isopropoxyde de titane intervient comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur pour produire des plastifiants, des polyesters et des esters méthacryliques.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme promoteur d'adhérence.


Il a été prouvé que l'isopropoxyde de titane peut subir un transfert d'électrons induit par la lumière.
L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé pour les réactions de transestérification et de condensation dans les catalyseurs de synthèse organique.
L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé comme précurseur pour préparer le dioxyde de titane (TiO2).


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la réticulation des polymères.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme revêtement.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la modification de surface (métal, verre)


L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la fabrication de verre résistant aux rayures.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme agent de réticulation dans l'émail des fils.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans les chélates d'encre et Plasticizers Ind.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour les revêtements de surface résistants à la chaleur dans les peintures, les laques et les plastiques ; pour le durcissement et la réticulation des résines et adhésifs époxy, silicium, urée, mélamine et téréphtalate ; et pour l'adhésion des peintures, du caoutchouc et des plastiques aux métaux.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé dans les catalyseurs, les traitements de surface du verre, les absorbants de gaz de combustion, les pesticides à libération contrôlée et les compositions dentaires (pour adhérer à l'émail).


L'isopropoxyde de titane est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est un composant actif de l'époxydation Sharpless et est impliqué dans la synthèse des époxydes chiraux.
L'isopropoxyde de titane est un composant actif de l'époxydation sans tranchant et est impliqué dans la synthèse des époxydes chiraux.


Dans la réaction de Kulinkovich, l'isopropoxyde de titane intervient comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.
De nouveaux hybrides oxyde métallique/phosphonate ont été formés à partir d’isopropoxyde de titane dans un processus sol-gel en deux étapes.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer du dioxyde de titane de taille nanométrique.


L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme agent favorisant l'adhésion et réticulant pour les composés hydroxyliques ou les revêtements résistants à la chaleur et à la corrosion.
L'isopropoxyde de titane est le plus approprié pour une utilisation dans la fabrication du verre et de la fibre de verre.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé directement ou directement comme catalyseur ou additif de catalyseur, comme apprêt de revêtement ou ajouté à une formulation comme promoteur d'adhérence et comme matériau de base dans la formation de systèmes sol-get ou de systèmes ou produits de nanoparticules.


Matière première pour films minces de baryum-strontium-titanate.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé pour favoriser l'adhérence du revêtement à la surface.
L'isopropoxyde de titane peut être directement utilisé comme modificateur de surface du matériau et promoteur d'adhésif.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme additif chimique et intermédiaire dans les produits chimiques.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de titanate de baryum-strontium.
Dans la réaction de Kulinkovich, l'isopropoxyde de titane intervient comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour échanger la réaction contre les esters
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme additifs et intermédiaires dans les produits chimiques
L'isopropoxyde de titane est un catalyseur de polymérisation utilisé.


Un nouvel hybride oxyde métallique/phosphonate peut être formé à partir de tétraisopropoxyde de titane par un procédé sol-gel en deux étapes.
La matière première du film de titanate de baryum et de strontium.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme catalyseur d'oxydation sans tranchant.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour synthétiser toutes sortes d'agents de couplage titanate, d'agent de réticulation et de dispersant.
L'isopropoxyde de titane est le plus couramment utilisé comme acide de Lewis et comme catalyseur Ziegler – Natta.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur pour produire des plastifiants, des polyesters et des esters méthacryliques.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme promoteur d'adhérence, réticulation pour polymères, revêtements, modification de surface (métal, verre)
L'isopropoxyde de titane est idéal pour être utilisé comme catalyseur pour développer des polyesters et des plastifiants.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour préparer des titanosilicates poreux, qui sont des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour l'élimination des déchets radioactifs.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour former des supramolécules hétérogènes composées de complexes accepteurs d'électrons nanocristaux de TiO2-essence violette, qui se sont révélés capables de transfert d'électrons induit par la lumière.
En plus de cela, l'isopropoxyde de titane est également utilisé comme promoteur d'adhérence, agent de revêtement, etc.


L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme catalyseur d'estérification pour les plastifiants, les polyesters, les esters méthacryliques, les résines, les polycarbonates, les polyoléfines et les mastics silicone RTV.
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé pour les produits chimiques de revêtement en tant qu'agent de réticulation pour les revêtements de vernis-émail métallique, de verre et de flocons de zinc.


L'isopropoxyde de titane est le plus approprié pour une utilisation dans la fabrication du verre et de la fibre de verre.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme promoteur d'adhérence pour les encres d'emballage telles que la flexographie et l'héliogravure.
De nouveaux hybrides oxyde métallique/phosphonate ont été formés à partir d’isopropoxyde de titane dans un processus sol-gel en deux étapes.


Matière première pour films minces de baryum-strontium-titanate.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des titanosilicates poreux, des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
Appliqué à la formation d'une hétérosupermolécule constituée d'un complexe accepteur d'électrons nanocristallite-viologène TiO2 dont le transfert d'électrons induit par la lumière a été démontré.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des titanosilicates poreux, des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane a un large éventail d'applications dans diverses industries.
Production de pigments : L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la production de dioxyde de titane (TiO2), un pigment blanc largement utilisé dans les industries de la peinture, des cosmétiques et de l'alimentation.


Synthèse organique : l'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur dans les réactions de synthèse organique, telles que la production de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques et d'autres produits chimiques spécialisés.
Synthèse des polymères : l'isopropoxyde de titane est utilisé comme initiateur pour la polymérisation des monomères vinyliques et comme agent de couplage pour les interactions polymère-polymère et polymère-matériau inorganique.


Promoteur d'adhérence : l'isopropoxyde de titane peut agir comme promoteur d'adhérence, améliorant l'adhérence des revêtements et des adhésifs sur divers substrats.
Électronique : L’isopropoxyde de titane est utilisé dans la production de condensateurs à couches minces et dans la fabrication de condensateurs métal-isolant-métal.
Traitement de surface : l'isopropoxyde de titane peut être utilisé pour le traitement de surface des métaux, de la céramique et du verre afin d'améliorer leurs propriétés, telles que la résistance à la corrosion et l'adhérence.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur pour la réaction de transestérification avec divers alcools dans des conditions neutres.
L'isopropoxyde de titane peut être formé par un procédé sol-gel en deux étapes.
L'isopropoxyde de titane est un nouvel hybride oxyde métallique/phosphonate utilisé.


Appliqué à la formation d'une hétérosupermolécule constituée d'un complexe accepteur d'électrons nanocristallite-viologène TiO2 dont le transfert d'électrons induit par la lumière a été démontré.
De nouveaux hybrides oxyde métallique/phosphonate ont été formés à partir d’isopropoxyde de titane dans un processus sol-gel en deux étapes.


Ce sont quelques-unes des applications courantes de l’isopropoxyde de titane, et son utilisation peut varier en fonction des besoins spécifiques de chaque industrie.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur pour produire des plastifiants, des polyesters et des esters méthacryliques.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme promoteur d'adhésion, de réticulation pour les polymères, de revêtements et de modification de surface (métal, verre).


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la production de dioxyde de titane (TiO2), un pigment blanc largement utilisé dans les industries de la peinture, des cosmétiques et de l'alimentation.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme matière première dans la synthèse d'autres composés du titane et comme catalyseur dans la synthèse organique.


Matière première pour films minces de baryum-strontium-titanate.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des titanosilicates poreux, des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé comme précurseur pour la préparation du Titania (TiO2)


L'isopropoxyde de titane est un composé de coordination à base de titane, couramment utilisé dans le domaine asymétrique.
Réaction d'époxydation nette des alcools allyliques.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseur dans la réaction de Kulinkovich pour la synthèse des cyclopropanes.


L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la synthèse chimique, les produits chimiques industriels et les intermédiaires organiques.
L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé comme précurseur pour la préparation du Titania (TiO2).
De nouveaux hybrides oxyde métallique/phosphonate ont été formés à partir d’isopropoxyde de titane dans un processus sol-gel en deux étapes.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des adhésifs et comme catalyseurs pour la transestérification et la polymérisation.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé pour préparer des adhésifs pour métaux et caoutchoucs, métaux et plastiques, des catalyseurs pour la transestérification et la polymérisation et des matières premières pour l'industrie pharmaceutique.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur industriel, comme intermédiaires de pesticides, comme auxiliaires en caoutchouc plastique et comme matières premières pharmaceutiques.
L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé comme catalyseur pour l'estérification et la polymérisation de la synthèse organique.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme adhésif pour le métal et le caoutchouc, le métal et le plastique, ainsi que comme additif de revêtement et comme synthèse organique médicale.


Matière première pour films minces de baryum-strontium-titanate.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des titanosilicates poreux, des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme additif pour améliorer la résistance à la corrosion des surfaces métalliques, telles que l'acier et le cuivre.


L'isopropoxyde de titane a une stéréosélectivité élevée.
Dans la peinture, l'isopropoxyde de titane est utilisé. Une variété de polymères ou de résines jouent un rôle de réticulation, améliorant la capacité anticorrosion du revêtement, etc.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la transestérification.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la synthèse d'agent de couplage titanate , d'agent de réticulation et de dispersant.
L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé comme catalyseur pour les réactions d'échange d'esters et de condensation en synthèse organique.
L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé comme précurseur pour la préparation du dioxyde de titane (TiO2).


Un nouveau type d’hybride oxyde métallique/phosphonate peut être formé à partir d’isopropoxyde de titane par un procédé sol-gel en deux étapes.
L'isopropoxyde de titane peut faire adhérer la peinture, le caoutchouc et le plastique au métal.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme additif pour la réaction d'époxydation asymétrique Sharpless de l'alcool allylique.


Appliqué à la formation d'une hétérosupermolécule constituée d'un complexe accepteur d'électrons nanocristallite-viologène TiO2 dont le transfert d'électrons induit par la lumière a été démontré.
Cet alcoxyde de titane (IV) est utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de titanate de baryum-strontium.
L'isopropoxyde de titane est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est un composant actif de l'époxydation Sharpless et est impliqué dans la synthèse des époxydes chiraux.


Dans la réaction de Kulinkovich, l'isopropoxyde de titane intervient comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la préparation d'adhésifs, comme catalyseur de transestérification et de polymérisation.
L'isopropoxyde de titane est la matière première du film mince de titanate de strontium et de baryum.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour préparer du silicate de titane poreux, qui est un matériau échangeur d'ions potentiel pour éliminer les déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane a été démontré que des supramolécules hétérogènes composées de nanocristaux de TiO2 et de complexes accepteurs d'électrons viologènes peuvent subir un transfert d'électrons photo-induit.


L'isopropoxyde de titane est parfait pour être utilisé comme catalyseur de synthèse et comme ingrédient pour les revêtements pharmaceutiques.
Utilisations industrielles de l'isopropoxyde de titane : céramiques, revêtements, polymères (fabrication chimique/industrielle)
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme précurseur pour le dépôt en phase vapeur dans des conditions ambiantes telles que l'infiltration dans des films minces polymères.


La production et l'utilisation de l'isopropoxyde de titane nécessitent précision, expertise et respect de directives de sécurité strictes.
L'isopropoxyde de titane est un produit chimique polyvalent utilisé dans diverses applications telles que la catalyse, la polymérisation et le traitement de surface des matériaux.
L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé comme précurseur pour la synthèse de nanoparticules d'oxyde de titane, largement utilisées dans les applications nanotechnologiques.


L'isopropoxyde de titane est présenté dans un flacon de 500 ml et doit être manipulé avec précaution en raison de sa nature inflammable.
L'isopropoxyde de titane doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources d'ignition ou de chaleur.
Un équipement de protection approprié doit être porté lors de la manipulation de l'isopropoxyde de titane.


Les applications étendues de l’isopropoxyde de titane couvrent plusieurs industries.
Son utilisation principale se situe dans le domaine de la science des matériaux, où l'isopropoxyde de titane est utilisé dans la création de céramiques, de verres et d'autres matériaux.


Aucun impact environnemental significatif n'a été signalé pour l'isopropoxyde de titane s'il est manipulé correctement.
L'isopropoxyde de titane est un type d'oxyde de titane d'alcool primaire très vif ; il s'hydrolyse au contact de l'humidité de l'air.
L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé comme catalyseur dans la réaction d'estérification ou de transestérification, étant également utilisé comme catalyseur de polyoléfine.


L'isopropoxyde de titane peut être utilisé pour améliorer l'adhérence et la réticulation d'une résine comportant un groupe alcool ou un groupe carboxyle, utilisée dans un revêtement résistant à la chaleur et à la corrosion.
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé dans la fabrication du verre et de la fibre de verre.


L'utilisation de l'isopropoxyde de titane pour préparer des titanosilicates poreux a été utilisée pour former des milieux échangeurs d'ions pour traiter les déchets nucléaires lors de l'élimination des formes solubles de césium-137 (137Cs).
Il a également été démontré que l'isopropoxyde de titane a des effets synergiques lorsqu'il est combiné avec d'autres additifs, tels que des hydroxydes métalliques ou des glycosides de méthyle.


L'isopropoxyde de titane ne peut être utilisé que dans le système d'huile.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la réaction d'échange d'esters
Intermédiaires, l'isopropoxyde de titane est utilisé comme engrais et produits chimiques


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des adhésifs, comme catalyseur de réaction d'échange d'ester et de polymérisation.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des adhésifs pour métaux et caoutchoucs, pour métaux et plastiques.
L'isopropoxyde de titane est un type d'oxyde de titane d'alcool primaire très vif ; il s'hydrolyse au contact de l'humidité de l'air.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme matière première pour le film de titanate de baryum et de strontium.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour préparer du titanosilicate poreux, qui est un matériau échangeur d'ions potentiel pour éliminer les déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour former des supramolécules hétérogènes composées de complexes accepteurs d'électrons d'essence violette de nanocristaux de TiO2.


L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé comme catalyseur dans la réaction d'estérification ou de transestérification, étant également utilisé comme catalyseur de polyoléfine.
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé pour améliorer l'adhérence et la réticulation d'une résine comportant un groupe alcool ou un groupe carboxyle, utilisée dans un revêtement résistant à la chaleur et à la corrosion.


L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé dans la fabrication du verre et de la fibre de verre.
Dans l'industrie chimique, l'isopropoxyde de titane sert de catalyseur ou de précurseur à d'autres catalyseurs dans des processus comme l'époxydation Sharpless, un processus utilisé pour synthétiser des 2,3-époxyalcools à partir d'alcools allyliques primaires et secondaires.


L'industrie pharmaceutique exploite également les propriétés catalytiques de l'isopropoxyde de titane pour certains types de réactions organiques, telles que la transestérification, la condensation, les réactions d'addition et la polymérisation.


-Pigments et films TiO2 :
Des pigments TiO2 à l'échelle micro ou nanométrique peuvent être formés à partir d'isopropoxyde de titane.
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé pour créer un film polymère de TiO2 sur des surfaces via des processus pyrolytiques ou hydrolytiques.


-Utilisations capillaires de l'isopropoxyde de titane :
L'isopropoxyde de titane, l'alcool isopropylique et l'ammoniac liquide ont été chauffés et dissous dans du toluène comme solvant pour subir une réaction d'estérification.
Le produit de réaction a été filtré par aspiration pour éliminer le chlorure d'ammonium, sous-produit, et le produit a été obtenu par distillation.


-L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé comme catalyseur de transestérification et de condensation en synthèse organique.
L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé comme précurseur pour préparer du dioxyde de titane (dioxyde de titane).
Un nouveau type d'hybrides oxyde métallique/phosphonate peut être formé à partir de quatre isopropanol titane par un procédé sol-gel en deux étapes.
Matières premières pour films minces de titanate de baryum et de strontium.

Le silicate de titane poreux est un matériau échangeur d'ions potentiel pour l'élimination des déchets radioactifs.
Il a été démontré que le transfert d'électrons photoinduit se produit dans des supramolécules hétérogènes constituées de dioxyde de titane nanocristallin et de complexes accepteurs d'électrons viologènes.


-Utilisations de l'isopropoxyde de titane par l'industrie du revêtement :
L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé comme catalyseur dans l'industrie des revêtements.
L'objectif de l'isopropoxyde de titane dans ce domaine consiste à favoriser le processus de durcissement des revêtements et à améliorer leurs performances globales.
Le mécanisme d'action des revêtements implique l'initiation et l'accélération de réactions chimiques, conduisant à la formation d'une couche de revêtement durable et protectrice.


-Utilisations de l'isopropoxyde de titane par l'industrie des polymères :
L'isopropoxyde de titane est également utilisé dans l'industrie des polymères comme agent de réticulation.
L'objectif de l'isopropoxyde de titane dans ce domaine consiste à créer de fortes liaisons chimiques entre les chaînes polymères, ce qui améliore les propriétés mécaniques et la stabilité des polymères.
Le mécanisme d'action dans la réticulation des polymères implique la formation de liaisons covalentes entre l'isopropoxyde de titane et les chaînes polymères, conduisant à une structure de réseau tridimensionnelle.



PRÉPARATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est préparé en traitant le tétrachlorure de titane avec de l'isopropanol.
Le chlorure d'hydrogène se forme comme coproduit :
TiCl4 + 4 (CH3)2CHOH → Ti{OCH(CH3)2}4 + 4 HCl



PROPRIÉTÉS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane réagit avec l'eau pour déposer du dioxyde de titane :
Ti{OCH(CH3)2}4 + 2 H2O → TiO2 + 4 (CH3)2CHOH
Cette réaction est mise en œuvre dans la synthèse sol-gel de matériaux à base de TiO2 sous forme de poudres ou de films minces.

Généralement, de l'eau est ajoutée en excès à une solution de l'alcoxyde dans un alcool.
La composition, la cristallinité et la morphologie du produit inorganique sont déterminées par la présence d'additifs (par exemple l'acide acétique), la quantité d'eau (rapport d'hydrolyse) et les conditions de réaction.

L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseur dans la préparation de certains cyclopropanes dans la réaction de Kulinkovich.
Les thioéthers prochiraux sont oxydés de manière énantiosélective à l'aide d'un catalyseur dérivé de Ti(Oi-Pr)4.



SOLUBILITÉ DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est soluble dans l'éthanol anhydre, l'éther, le benzène et le chloroforme.



UTILISATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE DANS L'INDUSTRIE DU VERRE :
L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé comme agent de réticulation et catalyseur dans l'industrie du verre.

*Revêtements antireflets :
L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé comme agent de réticulation dans les revêtements antireflet pour le verre.
Le revêtement aide à réduire l'éblouissement et à améliorer la visibilité, ce qui rend l'isopropoxyde de titane idéal pour des applications telles que les lunettes, les objectifs d'appareil photo et les écrans plats.


*Revêtements autonettoyants :
L'isopropoxyde de titane est également utilisé pour créer des revêtements autonettoyants pour le verre.
Lorsqu'il est exposé au soleil, le revêtement réagit avec l'oxygène pour produire des radicaux libres qui décomposent la matière organique à la surface du verre.
Cela aide à garder le verre propre et réduit le besoin de nettoyage manuel.


*Pigment :
Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la synthèse de nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2).
Ces nanoparticules sont utilisées comme pigments dans les applications sur le verre et la céramique, offrant des propriétés optiques et une saturation des couleurs améliorées.
Ils sont souvent utilisés dans des produits tels que la verrerie décorative, les carreaux de céramique et le verre automobile.


*Revêtements résistants aux rayures :
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé pour créer des revêtements résistants aux rayures pour le verre.
Lorsqu'il est ajouté au revêtement, l'isopropoxyde de titane réagit avec les groupes hydroxyles à la surface du verre pour créer un réseau réticulé durable.
Ce réseau aide à protéger le verre des rayures, de l'abrasion et des dommages chimiques, ce qui rend l'isopropoxyde de titane idéal pour des applications telles que les écrans de smartphones et les lunettes de protection.



UTILISATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE DANS L'INDUSTRIE DES ENCRES :
L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé dans l'industrie des encres comme agent de réticulation et comme catalyseur pour les réactions de polymérisation.
Voici quelques façons spécifiques d’utiliser l’isopropoxyde de titane dans l’industrie de l’encre :


*Encres durcissables aux UV :
L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé comme agent de réticulation dans les encres durcissables aux UV.
Lorsqu'elle est exposée à la lumière UV, l'encre subit une réaction de polymérisation qui réticule les molécules d'encre et durcit le film d'encre. L'isopropoxyde de titane peut être ajouté à la formulation de l'encre pour favoriser la réticulation et améliorer l'adhérence, la durabilité et la résistance de l'encre à l'abrasion et aux attaques chimiques.


*Dispersion pigmentaire :
L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme dispersant dans les dispersions de pigments pour les formulations d'encre.
L'isopropoxyde de titane aide à stabiliser les particules de pigment et à les empêcher de se déposer hors de l'encre.
Cela améliore la cohérence des couleurs et la qualité d’impression de l’encre.


*Impression sur métal :
L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme catalyseur pour la polymérisation des résines acryliques utilisées dans l'impression sur métal.
La résine est appliquée sur le substrat métallique sous forme d'encre, puis durcie en utilisant de l'isopropoxyde de titane comme catalyseur.
Cela crée un revêtement durable et résistant aux rayures sur la surface métallique.


*Impression jet d'encre :
L'isopropoxyde de titane peut être ajouté aux encres à jet d'encre comme agent de réticulation pour améliorer l'adhérence et la durabilité de l'encre sur divers substrats, tels que le papier, le plastique et le métal.

Dans l’ensemble, l’isopropoxyde de titane est un outil précieux dans l’industrie des encres, contribuant à améliorer les performances et la qualité des formulations d’encre.
La capacité de l'isopropoxyde de titane à favoriser la réticulation, à stabiliser les pigments et à catalyser les réactions de polymérisation en fait un matériau polyvalent pour les fabricants d'encres.



NOTES D'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est sensible à l'humidité.
Conservez l'isopropoxyde de titane dans un endroit frais.
Conserver le récipient d'isopropoxyde de titane bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
L'isopropoxyde de titane est incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
L'isopropoxyde de titane réagit avec l'eau pour produire du dioxyde de titane.



PROPRIÉTÉS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est soluble dans l'éthanol anhydre, l'éther, le benzène et le chloroforme.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
*Composé organique composé de groupes titane et isopropyle
*Liquide incolore à bas point de fusion
*Faible toxicité et est considéré comme relativement sûr à manipuler
*Réagit facilement avec l'eau et l'air



AVANTAGES DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
*Polyvalent:
L'isopropoxyde de titane est un composé polyvalent qui peut être utilisé dans diverses industries, notamment la production de pigments, la synthèse organique et la synthèse de polymères.

*Efficace:
En tant que catalyseur, l'isopropoxyde de titane peut faciliter les réactions organiques de manière rapide et efficace.

*Produits de haute qualité:
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la production de pigments de dioxyde de titane de haute qualité utilisés dans les peintures, les cosmétiques et les produits alimentaires.

*Précurseur d'autres composés :
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme matière première pour la synthèse d'autres composés du titane.

*Promoteur d'adhésion :
L'isopropoxyde de titane peut également agir comme promoteur d'adhérence, améliorant l'adhérence des revêtements et des adhésifs sur divers substrats.

Dans l’ensemble, les caractéristiques et les avantages de l’isopropoxyde de titane en font un composé précieux dans diverses industries, offrant une solution efficace et polyvalente pour la production de produits de haute qualité.



DURÉE DE CONSERVATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
Dans des conditions de stockage appropriées, la durée de conservation de l'isopropoxyde de titane est de 12 mois.



NOTES D'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est sensible à l'humidité.
Conservez l'isopropoxyde de titane dans un endroit frais.
Conserver le récipient d'isopropoxyde de titane bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.

L'isopropoxyde de titane est incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
L'isopropoxyde de titane réagit avec l'eau pour produire du dioxyde de titane.



RÉACTIONS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
*Catalyseur pour la synthèse d'alcools époxy acycliques et d'alcools époxy allyliques.
*Utile pour la réduction diastéréosélective des alpha-fluorocétones.
*Catalyse l'allylation asymétrique des cétones.
*Réactif pour la synthèse de cyclopropylamines à partir d'aryles et d'alcényles nitriles.
*Utile pour l'addition racémique et/ou énantiosélective de nucléophiles aux aldéhydes, cétones et imines.
*Cyloaddition formelle intramoléculaire catalytique [3+2].
*Catalyseur pour la synthèse de cyclopropanols à partir d'esters et de réactifs organomagnésiens



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
*Valeur pH équilibrée, pureté
*Non toxique
*Coffre-fort à utiliser



RÉACTIONS DE L'AIR ET DE L'EAU DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane dégage des vapeurs dans l'air.
L'isopropoxyde de titane est soluble dans l'eau.
L'isopropoxyde de titane se décompose rapidement dans l'eau pour former de l'alcool isopropylique inflammable.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
Les métaux alkyles, comme l'isopropoxyde de titane, sont des agents réducteurs et réagissent rapidement et dangereusement avec l'oxygène et avec d'autres agents oxydants, même faibles.
Ainsi, ils sont susceptibles de s’enflammer au contact des alcools.



RÉSUMÉ DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane, souvent abrégé TTIP, est un composé crucial utilisé dans de nombreux processus industriels modernes qui reposent sur la synthèse organique et la science des matériaux.

Plus précisément, l'isopropoxyde de titane est fréquemment utilisé dans la réaction asymétrique d'époxydation Sharpless des alcools allyliques et comme catalyseur dans la réaction de Kulinkovich pour la synthèse des cyclopropanes.
Le plus souvent, l'isopropoxyde de titane sert de précurseur à la production de dioxyde de titane (TiO2), une substance présente dans une multitude d'applications allant de la peinture à la crème solaire.

Cependant, l'inflammabilité et la sensibilité de l'isopropoxyde de titane à l'humidité et à l'air présentent des défis pour son stockage et son transport.
Grâce à l'utilisation de solutions d'emballage et de transport appropriées, ainsi qu'à un contrôle environnemental méticuleux, l'isopropoxyde de titane permet de surmonter ce défi.



MÉTHODES DE PURIFICATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
Dissoudre l'isopropoxyde de titane dans du *C6H6 sec, filtrer si un solide se sépare, évaporer et fractionner.
L'isopropoxyde de titane est hydrolysé par H2O pour donner du Ti2O(iso-OPr)2 m solide à environ 48°


MÉTHODES DE PRODUCTION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane réagit avec l'eau pour déposer du dioxyde de titane :
Ti{OCH(CH3)2}4 + 2 H2O → TiO2 + 4 (CH3)2CHOH

Cette réaction est utilisée dans la synthèse sol-gel de matériaux à base de TiO2.
Généralement, de l'eau est ajoutée à une solution d'alcoolate dans un alcool.
La nature du produit inorganique est déterminée par la présence d'additifs (par exemple l'acide acétique), la quantité d'eau et la vitesse de mélange.

L'isopropoxyde de titane est un composant de l'époxydation Sharpless, une méthode de synthèse d'époxydes chiraux.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseur pour la préparation de certains cyclopropanes dans la réaction de Kulinkovich.
Les thioéthers prochiraux sont oxydés de manière énantiosélective à l'aide d'un catalyseur dérivé de Ti(Oi-Pr)4.



PRÉPARATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est préparé en traitant le tétrachlorure de titane avec de l'isopropanol.
Le chlorure d'hydrogène se forme comme coproduit :
TiCl4 + 4 (CH3)2CHOH → Ti{OCH(CH3)2}4 + 4 HCl



CONTEXTE DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane a une histoire riche dans le domaine de la synthèse chimique.
Découvert pour la première fois dans les années 1950, l’isopropoxyde de titane est rapidement devenu un outil essentiel en raison de ses propriétés chimiques uniques.
En tant qu'alcoxyde de titane, l'isopropoxyde de titane est un composé organométallique, ce qui signifie qu'il fait partie d'une classe de composés contenant un métal directement lié à une molécule organique, ce qui leur confère des propriétés uniques.

L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé dans un processus appelé synthèse sol-gel.
Dans cette méthode, une solution (sol) passe progressivement à une forme solide (gel).
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans ce processus car il peut être facilement hydrolysé (réagir avec l'humidité/l'eau) et condensé pour former d'abord une structure colloïdale et, lors d'une condensation ultérieure, un réseau poreux connecté de dioxyde de titane.

Ce gel peut être vieilli et séché par voie supercritique (aérogel), thermique (xérogel) ou lyophilisé (cryogel) pour former un produit final en poudre solide avec plusieurs niveaux de structure, de fonctionnalité et de porosité.
De plus, l’isopropoxyde de titane joue un rôle déterminant dans le dépôt chimique en phase vapeur organométallique (MOCVD).

Dans ce processus, un précurseur volatil tel que l'isopropoxyde de titane est utilisé pour produire des matériaux à couche mince de haute qualité avec un contrôle précis de l'épaisseur au niveau atomique avec une uniformité et une répétabilité élevée.
Ces matériaux sont ensuite utilisés dans diverses applications, de la microélectronique aux cellules solaires.

Bien que la valeur de l'isopropoxyde de titane soit bien établie, son inflammabilité et sa sensibilité à l'humidité et à l'air, bien que bénéfiques dans les procédés sol-gel ou MOCVD, posent d'importants défis de manipulation.
Il est essentiel que le transport et le stockage de l'isopropoxyde de titane soient soigneusement contrôlés pour éviter les dangers inhérents ainsi que la contamination et la dégradation.

En réponse à ces défis, l'industrie a développé des équipements de manutention spécialisés et des mesures de contrôle environnemental strictes pour maintenir la sécurité et l'intégrité de cet important précurseur chimique.
L'évolution de l'isopropoxyde de titane reflète les tendances plus larges de l'industrie chimique : la recherche constante de méthodes de synthèse meilleures et plus sûres, l'adaptation à des normes environnementales de plus en plus strictes et le développement d'applications de pointe dans les industries de haute technologie.

Grâce à ses applications polyvalentes, l'isopropoxyde de titane contribue de manière significative à améliorer la synthèse chimique, la science des matériaux et la durabilité dans les efforts économiques et environnementaux. »



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
Caractère liquide jaune clair, fumée dans l'air humide.
point d'ébullition 102 ~ 104 ℃
point de congélation 14,8 ℃
densité relative 0,954g/cm3
indice de réfraction 1,46
soluble dans une variété de solvants organiques.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
Numéro CAS : 546-68-9
Formule moléculaire : C12H28O4Ti
Poids moléculaire : 284,22
Propriétés physiques:
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune pâle
Densité : 0,95 à 0,98 g/ml à 20°C
Composition:
Dosage (teneur en TiO2) : 27,8 - 28,6 %
Dosage (teneur en Ti) : 16,6 % à 16,9 %
Stockage et manutention :
Température de stockage : +20°C (température ambiante)
Conditions de stockage : ambiante
Durée de conservation : 60 mois
Informations réglementaires:

Formule chimique : C12H28O4Ti
Masse molaire : 284,219 g•mol−1
Aspect : liquide incolore à jaune clair
Densité : 0,96 g/cm3
Point de fusion : approximation de 17 °C (63 °F ; 290 K)
Point d'ébullition : 232 °C (450 °F ; 505 K)
Solubilité dans l'eau : Réagit pour former du TiO2
Solubilité : soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène, le chloroforme
Indice de réfraction (nD) : 1,46
Numéro CAS : 546-68-9
Poids moléculaire : 284,22 g/mol
Aspect : Liquide incolore
Point de fusion : 14-17 °C
Point d'ébullition : 232 °C
Densité : 0,96 g/mL
Numéro EINECS : 208-909-6
SIGS : 2-3-1-X

Formule moléculaire : C12H28O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) : 284,25
TSCA : Oui
Vaporisation Delta H (kJ/mol) : 14,7 kcal/mole
Point d'ébullition (˚C/mmHg) : 58/1
Densité (g/mL) : 0,937
Point d'éclair (˚C) : 25 °C
Point de fusion (˚C) : 15-19°
Indice de réfraction à 20˚C : 1,4654
Viscosité à 25 ˚C (cSt) : 2
Viscosité : 2 cSt
Δ Forme H : -377 kcal/mol
Δ Hvap : 14,7 kcal/mol
Teneur en métal : 16,6-16,9 % Ti
Pression de vapeur, 50 °C : 0,9 mm
Pression de vapeur, 100 °C : 19 mm
Soluble : heptane, isopropanol

Complexité moléculaire : 1,4
État physique : liquide
Couleur : incolore, jaune clair
Odeur : celle de l'alcool
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 14 - 17 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 232 °C - allumé.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 41 °C
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 : 3 mPa.s à 25 °C
Solubilité dans l'eau : insoluble
Formule moléculaire : C12H28O4Ti
Poids moléculaire : 284,22
Stockage : température ambiante
Durée de conservation : 60 mois
Code HSN : 29051990
Apparence (clarté) : clair
Aspect (couleur) : Incolore à jaune pâle
Aspect (Forme) : Liquide
Dosage (teneur en TiO2) : 27,8 - 28,6 %
Densité (g/ml) à 20°C : 0,96 - 0,98
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 1,33 hPa à 63 °C
Densité : 0,96 g/cm3 à 20 °C - lit.

Densité relative : 0,96 à 25 °C
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Formule composée : C12H28O4Ti
Poids moléculaire : 284,22
Aspect : Liquide incolore à jaune
Point de fusion : 14-17 °C
Point d'ébullition : 232 °C
Densité : 0,96 g/mL
Solubilité dans H2O : Réagit pour former du TiO2

Indice de réfraction : 1,4640
Masse exacte : N/A
Masse monoisotopique : 284,147003
Frais : N/A
Point de fusion : 16°C à 20°C
Densité : 0,955
Point d'ébullition : 232°C
Point d'éclair : 46°C (115°F)
Formule linéaire : Ti[OCH(CH3)2]4
Indice de réfraction : 1,464
Numéro ONU : UN2413
Beilstein: 3679474
Sensibilité : sensible à l'humidité
Indice Merck : 14 9480
Informations sur la solubilité : Soluble dans l'éthanol anhydre, l'éther, le benzène et le chloroforme.
Poids de la formule : 284,23
Pourcentage de pureté : 95 %
Nom chimique ou matériau : Isopropoxyde de titane (IV)

Formule : C₁₂H₂₈O₄Ti
PM : 284,23 g/mol
Point d'ébullition : 240 °C (760 mmHg)
Point de fusion : >15 °C
Densité : 0,95 g/cm³
Point d'éclair : 46 °C
Température de stockage : ambiante
Numéro MDL : MFCD00008871
Numéro CAS : 546-68-9
EINECS : 208-909-6
ONU : 2413
ADR : 3,III
Indice Merck : 12 09614
Aspect : Liquide clair (Peut foncer au stockage)
Spectre infrarouge : Conforme
Point de fusion : ≥15 °C

Dosage : 16,6 à 17,3 % (Ti)
Échelle de couleurs : ≤100 APHA
Numéro CAS : 546-68-9
Dosage (pureté): 97%
Méthode de pureté : par dosage gravimétrique
Poids moléculaire : 284,22
Forme : liquide
Aspect : liquide incolore
Point de fusion : 14-17 C
Point d'ébullition : 232 C
Dosage gravimétrique : %Ti=27,5-28,3
Formule moléculaire : C12H28O4Ti
Formule linéaire : Ti[OCH(CH3)2]4
Point d'éclair : 46°C
Spectre infrarouge : authentique

Plage de pourcentage de dosage : 16,6 à 17,3 % (Ti)
Formule linéaire : Ti[OCH(CH3)2]4
Indice de réfraction : 1,4654 à 1,4684
Beilstein: 01,II,382
Fieser : 11,92 ; 12,90 ; 13,13; 14,61 ; 15 308 ; 16,54; 17 347
Indice Merck : 15 9636
Gravité spécifique : 0,95
Informations sur la solubilité : Solubilité dans l'eau : hydrolyse.
Autres solubilités : soluble dans les solvants organiques les plus courants
Viscosité : 4,3 mPa.s (25°C)
Poids de la formule : 284,26
Pourcentage de pureté : 98+ %
Forme physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : Isopropoxyde de titane (IV)



PREMIERS SECOURS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
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 D'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
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 :
Retirer le récipient de la zone dangereuse et le refroidir avec de l'eau.
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 l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-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 :
requis
*Protection du corps :
Vêtements de protection antistatiques ignifuges.
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre ABEK
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Prenez des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène:
Changez 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:
Manipuler sous azote, protéger de l'humidité.
Conserver sous azote.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
S'hydrolyse facilement.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles


ISOPROPOXIDE DE TITANE
L'isopropoxyde de titane est principalement un monomère présent dans les solvants non polaires.
L'isopropoxyde de titane a une structure complexe.


Numéro CAS : 546-68-9
Numéro CE : 208-909-6
Numéro MDL : MFCD00008871
Formule chimique : C12H28O4Ti



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L'isopropoxyde de titane, également communément appelé tétraisopropoxyde de titane ou TTIP, est un composé chimique de formule Ti{OCH(CH3)2}4.
Cet alcoxyde de titane (IV) est utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.
L'isopropoxyde de titane est une molécule tétraédrique diamagnétique.


L'isopropoxyde de titane est un composant de l'époxydation Sharpless, une méthode de synthèse d'époxydes chiraux.
Les structures des alcoolates de titane sont souvent complexes.
Le méthylate de titane cristallin est tétramère de formule moléculaire Ti4(OCH3)16.


Les alcoolates dérivés d'alcools plus volumineux tels que l'alcool isopropylique s'agrègent moins.
L'isopropoxyde de titane est principalement un monomère présent dans les solvants non polaires.
La principale méthode de synthèse implique la réaction du tétrachlorure de titane avec l'isopropanol.


Cette réaction est exothermique et produit des coproduits corrosifs tels que le chlorure d'hydrogène et doit être soigneusement contrôlée pour éviter la surchauffe et les risques d'inflammation et de corrosion associés.
L'isopropoxyde de titane est un liquide incolore à légèrement jaune qui est généralement stocké sous une atmosphère inerte, telle que l'azote ou l'argon, pour éviter sa dégradation.


De plus, l'isopropoxyde de titane est souvent fourni dans des récipients en verre ambré ou en métal, qui protègent contre la dégradation chimique et photochimique.
Un équipement de manipulation spécial est nécessaire pour exclure tout contact avec l'air ou l'humidité provoquant une hydrolyse prématurée du composé.
En fin de compte, la production et l’utilisation de l’isopropoxyde de titane sont un processus complexe qui exige un haut degré de précision, de sécurité et de contrôle qualité.


Grâce à une recherche et une innovation continues, les méthodes sont continuellement affinées pour améliorer l'efficacité, augmenter le rendement, éliminer les sous-produits indésirables et la sécurité de ces processus en réduisant la toxicité lorsqu'ils sont utilisés pour remplacer les catalyseurs traditionnels.
L'isopropoxyde de titane est un liquide transparent incolore à jaune clair.


L'isopropoxyde de titane est une hydrolyse rapide de l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, la cétone, le benzène et d'autres solvants organiques.
L'isopropoxyde de titane a une structure complexe.
À l’état cristallin, l’isopropoxyde de titane est un tétramère.


Non polymérisé dans des solvants apolaires, l'isopropoxyde de titane est une molécule diamagnétique tétraédrique.
Titanate d'isopropyle, également connu sous le nom d'isopropoxyde de titane, le tétraisopropoxyde de titane est l'isopropoxyde de titane (IV), utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.


L'isopropoxyde de titane a une structure complexe.
À l’état cristallin, l’isopropoxyde de titane est un tétramère.
Non polymérisée dans des solvants apolaires, c'est une molécule diamagnétique tétraédrique.


Titanate d'isopropyle, également connu sous le nom d'isopropoxyde de titane, le tétraisopropoxyde de titane est l'isopropoxyde de titane (IV), utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.
L'isopropoxyde de titane est un précurseur pour la préparation du Titania.


L'isopropoxyde de titane est un composé chimique de formule Ti{OCH(CH3)2}4.
Les structures des alcoolates de titane sont souvent complexes.
Le méthylate de titane cristallin est tétramère de formule moléculaire Ti4(OCH3)16.


Les alcoolates dérivés d'alcools plus volumineux tels que l'isopropanol s'agrègent moins.
L'isopropoxyde de titane est principalement un monomère présent dans les solvants non polaires.
L'isopropoxyde de titane est une molécule tétraédrique diamagnétique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé comme matière première pour l'industrie pharmaceutique et la préparation d'adhésifs métalliques et caoutchoucs, métalliques et plastiques.
L'isopropoxyde de titane peut également être utilisé comme modificateur de surface, promoteur d'adhérence et additifs pour paraffine et huile.


De nouveaux hybrides oxyde métallique/phosphonate ont été formés à partir d’isopropoxyde de titane dans un processus sol-gel en deux étapes.
Matière première pour films minces de baryum-strontium-titanate.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des titanosilicates poreux, des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.


L'isopropoxyde de titane est appliqué à la formation d'une hétérosupermolécule constituée d'un complexe accepteur d'électrons nanocristallite-viologène TiO2 dont le transfert d'électrons induit par la lumière a été démontré.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la réaction d'échange d'esters.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme agent auxiliaire et intermédiaire de produit chimique.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des adhésifs, comme catalyseur pour les réactions de transestérification et de polymérisation.
Liants pour la préparation des métaux et du caoutchouc, des métaux et des plastiques, l'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseurs pour les réactions de transestérification et de polymérisation et comme matière première pour l'industrie pharmaceutique.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur pour les réactions d'estérification et les réactions de transestérification de l'acide acrylique et d'autres esters.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur Ziegler (Ziegler Natta) dans les réactions de polymérisation telles que la résine époxy, le plastique phénolique, la résine silicone, le polybutadiène, etc.


L'isopropoxyde de titane a une stéréosélectivité élevée.
Dans la peinture, l'isopropoxyde de titane est utilisé. Une variété de polymères ou de résines jouent un rôle de réticulation, améliorant la capacité anticorrosion du revêtement, etc.


L'isopropoxyde de titane est également utilisé pour favoriser l'adhérence du revêtement à la surface.
L'isopropoxyde de titane peut être directement utilisé comme modificateur de surface du matériau et promoteur d'adhésif.
L'isopropoxyde de titane est un catalyseur de polymérisation utilisé.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la transestérification.
L'isopropoxyde de titane peut faire adhérer la peinture, le caoutchouc et le plastique au métal.
L'isopropoxyde de titane est utilisé comme additif pour la réaction d'époxydation asymétrique Sharpless de l'alcool allylique.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme catalyseur pour la réaction de transestérification avec divers alcools dans des conditions neutres.
L'isopropoxyde de titane peut être formé par un procédé sol-gel en deux étapes.
L'isopropoxyde de titane est un nouvel hybride oxyde métallique/phosphonate utilisé.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme matière première pour le film de titanate de baryum et de strontium.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour préparer du titanosilicate poreux, qui est un matériau échangeur d'ions potentiel pour éliminer les déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour former des supramolécules hétérogènes composées de complexes accepteurs d'électrons d'essence violette de nanocristaux de TiO2.


Il a été prouvé que l'isopropoxyde de titane peut subir un transfert d'électrons induit par la lumière.
L'isopropoxyde de titane est principalement utilisé pour les réactions de transestérification et de condensation dans les catalyseurs de synthèse organique.
L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé comme précurseur pour préparer le dioxyde de titane (TiO2).


Un nouvel hybride oxyde métallique/phosphonate peut être formé à partir de tétraisopropoxyde de titane par un procédé sol-gel en deux étapes.
La matière première du film de titanate de baryum et de strontium.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour préparer des titanosilicates poreux, qui sont des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour l'élimination des déchets radioactifs.


L'isopropoxyde de titane est utilisé pour former des supramolécules hétérogènes composées de complexes accepteurs d'électrons nanocristaux de TiO2-essence violette, qui se sont révélés capables de transfert d'électrons induit par la lumière.
De nouveaux hybrides oxyde métallique/phosphonate ont été formés à partir d’isopropoxyde de titane dans un processus sol-gel en deux étapes.


Matière première pour films minces de baryum-strontium-titanate.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des titanosilicates poreux, des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
Appliqué à la formation d'une hétérosupermolécule constituée d'un complexe accepteur d'électrons nanocristallite-viologène TiO2 dont le transfert d'électrons induit par la lumière a été démontré.


L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé comme précurseur pour la préparation du Titania (TiO2)
L'isopropoxyde de titane est un composé de coordination à base de titane, couramment utilisé dans le domaine asymétrique.
Réaction d'époxydation nette des alcools allyliques.


L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseur dans la réaction de Kulinkovich pour la synthèse des cyclopropanes.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la synthèse chimique, les produits chimiques industriels et les intermédiaires organiques.
L'isopropoxyde de titane est couramment utilisé comme précurseur pour la préparation du Titania (TiO2).


De nouveaux hybrides oxyde métallique/phosphonate ont été formés à partir d’isopropoxyde de titane dans un processus sol-gel en deux étapes.
Matière première pour films minces de baryum-strontium-titanate.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour fabriquer des titanosilicates poreux, des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.


Appliqué à la formation d'une hétérosupermolécule constituée d'un complexe accepteur d'électrons nanocristallite-viologène TiO2 dont le transfert d'électrons induit par la lumière a été démontré.
Cet alcoxyde de titane (IV) est utilisé en synthèse organique et en science des matériaux.


L'isopropoxyde de titane est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de titanate de baryum-strontium.
L'isopropoxyde de titane est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux échangeurs d'ions potentiels pour le nettoyage des déchets radioactifs.
L'isopropoxyde de titane est un composant actif de l'époxydation Sharpless et est impliqué dans la synthèse des époxydes chiraux.


Dans la réaction de Kulinkovich, l'isopropoxyde de titane intervient comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.
L'isopropoxyde de titane est utilisé pour la préparation d'adhésifs, comme catalyseur de transestérification et de polymérisation.
Utilisations industrielles de l'isopropoxyde de titane : céramiques, revêtements, polymères (fabrication chimique/industrielle)


L'isopropoxyde de titane peut être utilisé comme précurseur pour le dépôt en phase vapeur dans des conditions ambiantes telles que l'infiltration dans des films minces polymères.
La production et l'utilisation de l'isopropoxyde de titane nécessitent précision, expertise et respect de directives de sécurité strictes.
Les applications étendues de l’isopropoxyde de titane couvrent plusieurs industries.


Son utilisation principale se situe dans le domaine de la science des matériaux, où l'isopropoxyde de titane est utilisé dans la création de céramiques, de verres et d'autres matériaux.
L'utilisation de l'isopropoxyde de titane pour préparer des titanosilicates poreux a été utilisée pour former des milieux échangeurs d'ions pour traiter les déchets nucléaires lors de l'élimination des formes solubles de césium-137 (137Cs).


Dans l'industrie chimique, l'isopropoxyde de titane sert de catalyseur ou de précurseur à d'autres catalyseurs dans des processus comme l'époxydation Sharpless, un processus utilisé pour synthétiser des 2,3-époxyalcools à partir d'alcools allyliques primaires et secondaires.
L'industrie pharmaceutique exploite également les propriétés catalytiques de l'isopropoxyde de titane pour certains types de réactions organiques, telles que la transestérification, la condensation, les réactions d'addition et la polymérisation.


-Utilisations capillaires de l'isopropoxyde de titane :
L'isopropoxyde de titane, l'alcool isopropylique et l'ammoniac liquide ont été chauffés et dissous dans du toluène comme solvant pour subir une réaction d'estérification.
Le produit de réaction a été filtré par aspiration pour éliminer le chlorure d'ammonium, sous-produit, et le produit a été obtenu par distillation.



PRÉPARATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est préparé en traitant le tétrachlorure de titane avec de l'isopropanol.
Le chlorure d'hydrogène se forme comme coproduit :
TiCl4 + 4 (CH3)2CHOH → Ti{OCH(CH3)2}4 + 4 HCl



PROPRIÉTÉS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane réagit avec l'eau pour déposer du dioxyde de titane :
Ti{OCH(CH3)2}4 + 2 H2O → TiO2 + 4 (CH3)2CHOH
Cette réaction est mise en œuvre dans la synthèse sol-gel de matériaux à base de TiO2 sous forme de poudres ou de films minces.

Généralement, de l'eau est ajoutée en excès à une solution de l'alcoxyde dans un alcool.
La composition, la cristallinité et la morphologie du produit inorganique sont déterminées par la présence d'additifs (par exemple l'acide acétique), la quantité d'eau (rapport d'hydrolyse) et les conditions de réaction.

L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseur dans la préparation de certains cyclopropanes dans la réaction de Kulinkovich.
Les thioéthers prochiraux sont oxydés de manière énantiosélective à l'aide d'un catalyseur dérivé de Ti(Oi-Pr)4.



PROPRIÉTÉS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est soluble dans l'éthanol anhydre, l'éther, le benzène et le chloroforme.



NOTES D'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est sensible à l'humidité.
Conservez l'isopropoxyde de titane dans un endroit frais.
Conserver le récipient d'isopropoxyde de titane bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.

L'isopropoxyde de titane est incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
L'isopropoxyde de titane réagit avec l'eau pour produire du dioxyde de titane.



RÉSUMÉ DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane, souvent abrégé TTIP, est un composé crucial utilisé dans de nombreux processus industriels modernes qui reposent sur la synthèse organique et la science des matériaux.

Plus précisément, l'isopropoxyde de titane est fréquemment utilisé dans la réaction asymétrique d'époxydation Sharpless des alcools allyliques et comme catalyseur dans la réaction de Kulinkovich pour la synthèse des cyclopropanes.
Le plus souvent, l'isopropoxyde de titane sert de précurseur à la production de dioxyde de titane (TiO2), une substance présente dans une multitude d'applications allant de la peinture à la crème solaire.

Cependant, l'inflammabilité et la sensibilité de l'isopropoxyde de titane à l'humidité et à l'air présentent des défis pour son stockage et son transport.
Grâce à l'utilisation de solutions d'emballage et de transport appropriées, ainsi qu'à un contrôle environnemental méticuleux, l'isopropoxyde de titane permet de surmonter ce défi.



MÉTHODE DE PRODUCTION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane, l'alcool isopropylique et l'ammoniac liquide sont estérifiés dans du toluène, absorbés et filtrés pour éliminer le chlorure d'ammonium sous-produit, puis distillés pour obtenir le produit fini.



MÉTHODES DE PRODUCTION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane réagit avec l'eau pour déposer du dioxyde de titane :
Ti{OCH(CH3)2}4 + 2 H2O → TiO2 + 4 (CH3)2CHOH

Cette réaction est utilisée dans la synthèse sol-gel de matériaux à base de TiO2.
Généralement, de l'eau est ajoutée à une solution d'alcoolate dans un alcool.
La nature du produit inorganique est déterminée par la présence d'additifs (par exemple l'acide acétique), la quantité d'eau et la vitesse de mélange.

L'isopropoxyde de titane est un composant de l'époxydation Sharpless, une méthode de synthèse d'époxydes chiraux.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé comme catalyseur pour la préparation de certains cyclopropanes dans la réaction de Kulinkovich.
Les thioéthers prochiraux sont oxydés de manière énantiosélective à l'aide d'un catalyseur dérivé de Ti(Oi-Pr)4.



PRÉPARATION DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane est préparé en traitant le tétrachlorure de titane avec de l'isopropanol.
Le chlorure d'hydrogène se forme comme coproduit :
TiCl4 + 4 (CH3)2CHOH → Ti{OCH(CH3)2}4 + 4 HCl



CONTEXTE DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
L'isopropoxyde de titane a une histoire riche dans le domaine de la synthèse chimique.
Découvert pour la première fois dans les années 1950, l’isopropoxyde de titane est rapidement devenu un outil essentiel en raison de ses propriétés chimiques uniques.
En tant qu'alcoxyde de titane, l'isopropoxyde de titane est un composé organométallique, ce qui signifie qu'il fait partie d'une classe de composés contenant un métal directement lié à une molécule organique, ce qui leur confère des propriétés uniques.

L'isopropoxyde de titane est souvent utilisé dans un processus appelé synthèse sol-gel.
Dans cette méthode, une solution (sol) passe progressivement à une forme solide (gel).
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans ce processus car il peut être facilement hydrolysé (réagir avec l'humidité/l'eau) et condensé pour former d'abord une structure colloïdale et, lors d'une condensation ultérieure, un réseau poreux connecté de dioxyde de titane.

Ce gel peut être vieilli et séché par voie supercritique (aérogel), thermique (xérogel) ou lyophilisé (cryogel) pour former un produit final en poudre solide avec plusieurs niveaux de structure, de fonctionnalité et de porosité.
De plus, l’isopropoxyde de titane joue un rôle déterminant dans le dépôt chimique en phase vapeur organométallique (MOCVD).

Dans ce processus, un précurseur volatil tel que l'isopropoxyde de titane est utilisé pour produire des matériaux à couche mince de haute qualité avec un contrôle précis de l'épaisseur au niveau atomique avec une uniformité et une répétabilité élevée.
Ces matériaux sont ensuite utilisés dans diverses applications, de la microélectronique aux cellules solaires.

Bien que la valeur de l'isopropoxyde de titane soit bien établie, son inflammabilité et sa sensibilité à l'humidité et à l'air, bien que bénéfiques dans les procédés sol-gel ou MOCVD, posent d'importants défis de manipulation.
Il est essentiel que le transport et le stockage de l'isopropoxyde de titane soient soigneusement contrôlés pour éviter les dangers inhérents ainsi que la contamination et la dégradation.

En réponse à ces défis, l'industrie a développé des équipements de manutention spécialisés et des mesures de contrôle environnemental strictes pour maintenir la sécurité et l'intégrité de cet important précurseur chimique.
L'évolution de l'isopropoxyde de titane reflète les tendances plus larges de l'industrie chimique : la recherche constante de méthodes de synthèse meilleures et plus sûres, l'adaptation à des normes environnementales de plus en plus strictes et le développement d'applications de pointe dans les industries de haute technologie.

Grâce à ses applications polyvalentes, l'isopropoxyde de titane contribue de manière significative à améliorer la synthèse chimique, la science des matériaux et la durabilité dans les efforts économiques et environnementaux. »



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
Caractère liquide jaune clair, fumée dans l'air humide.
point d'ébullition 102 ~ 104 ℃
point de congélation 14,8 ℃
densité relative 0,954g/cm3
indice de réfraction 1,46
soluble dans une variété de solvants organiques.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
Formule chimique : C12H28O4Ti
Masse molaire : 284,219 g·mol−1
Aspect : liquide incolore à jaune clair
Densité : 0,96 g/cm3
Point de fusion : approximation de 17 °C (63 °F ; 290 K)
Point d'ébullition : 232 °C (450 °F ; 505 K)
Solubilité dans l'eau : Réagit pour former du TiO2
Solubilité : soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène, le chloroforme
Indice de réfraction (nD) : 1,46
Numéro CAS : 546-68-9
Poids moléculaire : 284,22 g/mol
Aspect : Liquide incolore
Point de fusion : 14-17 °C
Point d'ébullition : 232 °C
Densité : 0,96 g/mL
Numéro EINECS : 208-909-6
SIGS : 2-3-1-X

Formule moléculaire : C12H28O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) : 284,25
TSCA : Oui
Vaporisation Delta H (kJ/mol) : 14,7 kcal/mole
Point d'ébullition (˚C/mmHg) : 58/1
Densité (g/mL) : 0,937
Point d'éclair (˚C) : 25 °C
Point de fusion (˚C) : 15-19°
Indice de réfraction à 20˚C : 1,4654
Viscosité à 25 ˚C (cSt) : 2
Viscosité : 2 cSt
Forme ΔH : -377 kcal/mol
ΔHvap : 14,7 kcal/mol
Teneur en métal : 16,6-16,9 % Ti
Pression de vapeur, 50 °C : 0,9 mm
Pression de vapeur, 100 °C : 19 mm
Soluble : heptane, isopropanol

Complexité moléculaire : 1,4
État physique : liquide
Couleur : incolore, jaune clair
Odeur : celle de l'alcool
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 14 - 17 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 232 °C - allumé.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 41 °C
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 : 3 mPa.s à 25 °C
Solubilité dans l'eau : insoluble

Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 1,33 hPa à 63 °C
Densité : 0,96 g/cm3 à 20 °C - lit.
Densité relative : 0,96 à 25 °C
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Formule composée : C12H28O4Ti
Poids moléculaire : 284,22
Aspect : Liquide incolore à jaune
Point de fusion : 14-17 °C
Point d'ébullition : 232 °C
Densité : 0,96 g/mL
Solubilité dans H2O : Réagit pour former du TiO2

Indice de réfraction : 1,4640
Masse exacte : N/A
Masse monoisotopique : 284,147003
Frais : N/A
Point de fusion : 16°C à 20°C
Densité : 0,955
Point d'ébullition : 232°C
Point d'éclair : 46°C (115°F)
Formule linéaire : Ti[OCH(CH3)2]4
Indice de réfraction : 1,464
Numéro ONU : UN2413
Beilstein: 3679474
Sensibilité : sensible à l'humidité
Indice Merck : 14 9480
Informations sur la solubilité : Soluble dans l'éthanol anhydre, l'éther, le benzène et le chloroforme.
Poids de la formule : 284,23
Pourcentage de pureté : 95 %
Nom chimique ou matériau : Isopropoxyde de titane (IV)

Formule : C₁₂H₂₈O₄Ti
PM : 284,23 g/mol
Point d'ébullition : 240 °C (760 mmHg)
Point de fusion : >15 °C
Densité : 0,95 g/cm³
Point d'éclair : 46 °C
Température de stockage : ambiante
Numéro MDL : MFCD00008871
Numéro CAS : 546-68-9
EINECS : 208-909-6
ONU : 2413
ADR : 3,III
Indice Merck : 12 09614
Aspect : Liquide clair (Peut foncer au stockage)
Spectre infrarouge : Conforme
Point de fusion : ≥15 °C

Dosage : 16,6 à 17,3 % (Ti)
Échelle de couleurs : ≤100 APHA
Numéro CAS : 546-68-9
Dosage (pureté): 97%
Méthode de pureté : par dosage gravimétrique
Poids moléculaire : 284,22
Forme : liquide
Aspect : liquide incolore
Point de fusion : 14-17 C
Point d'ébullition : 232 C
Dosage gravimétrique : %Ti=27,5-28,3
Formule moléculaire : C12H28O4Ti
Formule linéaire : Ti[OCH(CH3)2]4
Point d'éclair : 46°C
Spectre infrarouge : authentique

Plage de pourcentage de dosage : 16,6 à 17,3 % (Ti)
Formule linéaire : Ti[OCH(CH3)2]4
Indice de réfraction : 1,4654 à 1,4684
Beilstein: 01,II,382
Fieser : 11,92 ; 12,90 ; 13,13; 14,61 ; 15 308 ; 16,54; 17 347
Indice Merck : 15 9636
Gravité spécifique : 0,95
Informations sur la solubilité : Solubilité dans l'eau : hydrolyse.
Autres solubilités : soluble dans les solvants organiques les plus courants
Viscosité : 4,3 mPa.s (25°C)
Poids de la formule : 284,26
Pourcentage de pureté : 98+ %
Forme physique : Liquide
Nom chimique ou matériau : Isopropoxyde de titane (IV)



PREMIERS SECOURS DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
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 D'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE L'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
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 :
Retirer le récipient de la zone dangereuse et le refroidir avec de l'eau.
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 l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-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 :
requis
*Protection du corps :
Vêtements de protection antistatiques ignifuges.
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre ABEK
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Prenez des mesures de précaution contre les décharges statiques.
*Mesures d'hygiène:
Changez 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:
Manipuler sous azote, protéger de l'humidité.
Conserver sous azote.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
S'hydrolyse facilement.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ISOPROPOXIDE DE TITANE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles


ISOPROPOXIDE DE TITANE

L'isopropoxyde de titane, également connu sous le nom de tétraisopropoxyde de titane ou titanate de tétraisopropyle, est un composé chimique de formule moléculaire Ti(OCH(CH3)2)4.
L'isopropoxyde de titane est un composé organotitane caractérisé par sa structure tétraédrique, dans laquelle un atome de titane (Ti) est lié à quatre groupes isopropoxy (OCH(CH3)2).

Numéro CAS : 546-68-9
Numéro CE : 208-909-6

Synonymes : tétraisopropoxyde de titane, titanate de tétraisopropyle, tétra(isopropoxy)titane, isopropoxyde de titane(IV), tétraisopropoxyde de titane(IV), tétraisopropylate de titane, titanate d'isopropyle, tétra(propan-2-olato)titane, sel de titane d'alcool isopropylique, titane(IV) ) bis (propan-2-olate), tétra (isopropanolato) titane, orthotitanate de tétraisopropyle, tétra (2-propanolate) de titane, complexe de titane isopropanol, oxyde de titane tétraisopropylique, oxyde de titane (IV) propan-2



APPLICATIONS


L'isopropoxyde de titane est largement utilisé comme précurseur dans la synthèse de nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2), largement utilisées dans les peintures, les revêtements et les pigments.
L'isopropoxyde de titane constitue une matière première essentielle dans la production de matériaux céramiques, où il agit comme auxiliaire de frittage pour améliorer la densité et les propriétés mécaniques de la céramique.

Dans l'industrie électronique, l'isopropoxyde de titane est utilisé dans le dépôt de films minces et de revêtements pour appareils électroniques tels que les semi-conducteurs et les condensateurs.
L'isopropoxyde de titane est un précurseur de catalyseur dans la fabrication de catalyseurs à base de titane utilisés dans divers procédés chimiques, notamment la polymérisation et la synthèse organique.
L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la production d'adhésifs et de produits d'étanchéité, où il améliore la force de liaison et la durabilité sur divers substrats.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de revêtements pour surfaces métalliques afin d'améliorer la résistance à la corrosion et la longévité, en particulier dans les applications marines et automobiles.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour le développement de revêtements et de matériaux résistant aux températures élevées et aux conditions environnementales difficiles.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la fabrication de revêtements et de films optiques, contribuant aux propriétés antireflet et protectrices des lentilles et des miroirs.

Dans le domaine biomédical, ses applications potentielles dans les systèmes d'administration de médicaments et les implants biomédicaux sont étudiées en raison de sa biocompatibilité et de ses propriétés de libération contrôlée.
L'isopropoxyde de titane joue un rôle dans la synthèse de matériaux hybrides organiques-inorganiques utilisés dans la nanotechnologie, les capteurs et les matériaux avancés.
L'isopropoxyde de titane est essentiel dans la production d'additifs pour carburants et de lubrifiants afin d'améliorer l'efficacité et les performances des moteurs et des machines.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de verres spéciaux et de céramiques pour des applications nécessitant une transparence, une résistance et une stabilité thermique élevées.
L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la fabrication de cellules photovoltaïques et de panneaux solaires pour améliorer l'absorption de la lumière et l'efficacité de la conversion d'énergie.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la fabrication de revêtements antistatiques et antisalissure pour les composants électroniques et les surfaces marines.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la synthèse de pigments et de colorants inorganiques pour les peintures, les encres et les plastiques, conférant des propriétés de couleur et une durabilité spécifiques.
L'isopropoxyde de titane est un agent de réticulation utilisé dans la production de caoutchoucs et de résines de silicone, améliorant leurs propriétés mécaniques et thermiques.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la préparation de systèmes catalytiques pour des applications environnementales, telles que le traitement des eaux usées et la purification de l'air.
L'isopropoxyde de titane joue un rôle crucial dans la synthèse de matériaux contenant du titane pour les alliages aérospatiaux, les implants biomédicaux et les composites structurels.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de revêtements et de matériaux ignifuges pour les applications de construction et industrielles.
L'isopropoxyde de titane est étudié pour son potentiel en tant que photocatalyseur dans les technologies d'assainissement de l'environnement et de purification de l'eau.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de revêtements protecteurs pour le verre et les surfaces architecturales afin d'améliorer la résistance aux intempéries et la longévité.
L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la production de produits chimiques spéciaux et de polymères dotés de propriétés adaptées à des applications industrielles spécifiques.

L'isopropoxyde de titane est essentiel dans la synthèse de lubrifiants et de graisses haute performance pour les machines automobiles, aérospatiales et industrielles.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la fabrication d'alliages et de matériaux résistants à la corrosion pour les industries marine, de transformation chimique et pétrolière et gazière.
L'isopropoxyde de titane est un composé polyvalent avec de nombreuses applications dans les domaines de la science des matériaux, de l'électronique, de l'énergie, des technologies environnementales et biomédicales, stimulant l'innovation dans tous les secteurs.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la production de céramiques hautes performances utilisées dans les outils de coupe, les roulements et les composants aérospatiaux.
L'isopropoxyde de titane sert de précurseur dans la synthèse d'alcoxydes de titane et de composés organotitaniques utilisés comme agents de couplage dans la chimie des polymères.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de revêtements résistants à la corrosion pour les structures architecturales, les ponts et les pièces automobiles.
L'isopropoxyde de titane est crucial dans la synthèse de nanomatériaux contenant du titane pour les applications d'imagerie biomédicale et d'administration de médicaments.

L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la formulation de catalyseurs pour la production de polyoléfines, de polyesters et d'autres polymères spéciaux.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la préparation de revêtements photocatalytiques pour les surfaces autonettoyantes et les systèmes de purification de l'air.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la fabrication de matériaux résistants à l'abrasion utilisés dans les revêtements de sol industriels et les revêtements protecteurs.

L'isopropoxyde de titane joue un rôle dans la production de matériaux à base de titane utilisés dans les implants dentaires et les prothèses orthopédiques.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la fabrication de matériaux supraconducteurs et de supraconducteurs à haute température.

L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la synthèse d'alcoolates de titane destinés à être utilisés comme agents de réticulation dans les composites polymères.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de nanocomposites aux propriétés mécaniques, thermiques et électriques améliorées pour les applications aérospatiales et automobiles.

L'isopropoxyde de titane est étudié pour son potentiel dans les technologies d'impression 3D afin de créer des structures complexes dotées d'une résistance et d'une durabilité supérieures.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la production de matériaux optiques à indice élevé pour les lentilles, les miroirs et les fibres optiques.

L'isopropoxyde de titane sert de précurseur dans la synthèse de nanoparticules de dioxyde de titane utilisées dans les cosmétiques, les crèmes solaires et les matériaux bloquant les UV.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de couches de diffusion gazeuse et de matériaux d'électrodes pour les piles à combustible et les dispositifs de stockage d'énergie.

L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la préparation de pigments et d'additifs à base de titane pour l'industrie des peintures et des revêtements.
L'isopropoxyde de titane joue un rôle dans la synthèse des zéolites contenant du titane et des tamis moléculaires utilisés dans les processus de catalyse et d'adsorption.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la production de films d'oxyde de titane pour les revêtements antireflet sur le verre et les panneaux solaires.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation de revêtements protecteurs pour les métaux exposés à des conditions environnementales difficiles.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la production de matériaux et d'alliages légers destinés aux applications automobiles, aérospatiales et d'équipements sportifs.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la préparation de céramiques fonctionnelles dotées de propriétés électriques, magnétiques et thermiques adaptées.
L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la fabrication de matériaux hybrides organiques-inorganiques pour les applications de capteurs et de dispositifs électroniques.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la synthèse d'alcoxydes de titane pour la production de nanoparticules à base de titane ayant une activité catalytique améliorée.
L'isopropoxyde de titane est étudié pour son potentiel dans le développement de matériaux bioactifs et d'échafaudages pour l'ingénierie tissulaire.
L'isopropoxyde de titane continue d'être exploré pour des applications émergentes dans les nanotechnologies, les matériaux avancés et les technologies durables, stimulant l'innovation dans divers domaines scientifiques et industriels.



DESCRIPTION


L'isopropoxyde de titane, également connu sous le nom de tétraisopropoxyde de titane ou titanate de tétraisopropyle, est un composé chimique de formule moléculaire Ti(OCH(CH3)2)4.
L'isopropoxyde de titane est un composé organotitane caractérisé par sa structure tétraédrique, dans laquelle un atome de titane (Ti) est lié à quatre groupes isopropoxy (OCH(CH3)2).

L'isopropoxyde de titane est un composé chimique de formule moléculaire Ti(OCH(CH3)2)4.
L'isopropoxyde de titane apparaît sous la forme d'un liquide clair à jaune pâle dans des conditions standard.
L'isopropoxyde de titane se caractérise par sa structure tétraédrique, dans laquelle un atome central de titane est lié à quatre groupes isopropoxy.

L'isopropoxyde de titane a un poids moléculaire d'environ 284,22 g/mol.
L'isopropoxyde de titane a une odeur douce et caractéristique.

L'isopropoxyde de titane est soluble dans divers solvants organiques tels que les alcools, les éthers et les hydrocarbures, mais il est pratiquement insoluble dans l'eau.
L'isopropoxyde de titane est très réactif en raison de la présence de liaisons titane-oxygène, ce qui le rend sujet aux réactions d'hydrolyse et d'oxydation.

L'isopropoxyde de titane est un précurseur dans la synthèse des nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2), largement utilisées dans les peintures, les revêtements et les formulations de protection solaire.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé dans la production de matériaux céramiques en raison de sa capacité à servir d'adjuvant de frittage.

En tant que précurseur de catalyseur, il joue un rôle crucial dans la fabrication de produits chimiques et de polymères spéciaux.
L'isopropoxyde de titane trouve une application dans la préparation de catalyseurs à base de titane pour les réactions organiques.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation d'adhésifs et de revêtements pour améliorer la force de liaison et la durabilité.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans l'industrie électronique pour la production de films et de revêtements diélectriques.

Dans le secteur aérospatial, elle contribue au développement de matériaux performants résistant à la corrosion et aux températures élevées.
L'isopropoxyde de titane est connu pour son rôle dans la synthèse de matériaux hybrides organiques-inorganiques dotés de propriétés adaptées.

L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la fabrication de revêtements anticorrosion pour les métaux et alliages en milieu marin.
L'isopropoxyde de titane est apprécié dans le domaine médical pour ses applications potentielles dans les systèmes d'administration de médicaments et les dispositifs biomédicaux.

En raison de sa réactivité, il nécessite une manipulation et un stockage prudents pour éviter des réactions involontaires.
L'isopropoxyde de titane est également utilisé dans la fabrication de photocatalyseurs destinés aux applications d'assainissement de l'environnement.
L'isopropoxyde de titane sert d'agent de réticulation dans la production de caoutchoucs et de résines de silicone, améliorant ainsi les propriétés mécaniques.

L'isopropoxyde de titane est essentiel dans la synthèse de verres spéciaux et de revêtements optiques.
L'isopropoxyde de titane est utilisé dans la formulation d'additifs pour carburants afin d'améliorer l'efficacité de la combustion et de réduire les émissions.

L'isopropoxyde de titane est un ingrédient clé dans la production de lubrifiants et de graisses hautes performances.
L'isopropoxyde de titane joue un rôle dans la synthèse des pigments et colorants inorganiques utilisés dans les peintures, les encres et les plastiques.
L'isopropoxyde de titane est un composé polyvalent avec diverses applications dans tous les secteurs, contribuant aux progrès de la science des matériaux, de l'électronique, de l'énergie et des technologies environnementales.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Liquide clair à jaune pâle
Odeur : Odeur douce et caractéristique
Poids moléculaire : environ 284,22 g/mol
Densité : ~0,98 g/cm³ (à 20°C)
Point de fusion : -24°C (liquide)
Point d'ébullition : ~265°C (se décompose)
Point d'éclair : 105 °C (coupe fermée)
Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble
Solubilité dans d'autres solvants : Soluble dans les solvants organiques tels que les alcools, les éthers et les hydrocarbures
Viscosité : Liquide à faible viscosité


Propriétés chimiques:

Formule chimique : Ti(OCH(CH3)2)4
Structure : Structure tétraédrique avec du titane (Ti) lié à quatre groupes isopropoxy (OCH(CH3)2)
Réactivité : Très réactif en raison des liaisons titane-oxygène, sujet aux réactions d'hydrolyse et d'oxydation
Hydrolyse : Réagit facilement avec l'eau pour former du dioxyde de titane (TiO2) et de l'isopropanol.
Pureté : Qualités commerciales généralement ≥ 97 % de pureté
Stabilité de stockage : Stable dans les conditions de stockage recommandées
Inflammabilité : Liquide inflammable, à manipuler avec précaution
Corrosivité : Non corrosif pour les métaux dans des conditions normales
Acidité/Basicité : pH neutre en solution
Compatibilité : Compatible avec la plupart des solvants organiques mais incompatible avec les acides et bases forts
Activité catalytique : Agit comme catalyseur ou précurseur de catalyseur dans diverses réactions chimiques
Propriétés Redox : participe aux réactions redox impliquant les états d'oxydation du titane



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Gardez la personne calme et dans une position confortable.
Si la respiration est difficile, administrez de l'oxygène si vous êtes formé à le faire.
Consultez rapidement un médecin.


Contact avec la peau:

Retirez rapidement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Les vêtements contaminés doivent être retirés et lavés avant réutilisation.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Consultez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, après rinçage.


Ingestion:

Rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Porter des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial et des vêtements de protection (par exemple, une blouse de laboratoire) lors de la manipulation de l'isopropoxyde de titane.
Utiliser un respirateur en cas de manipulation dans un endroit mal ventilé ou s'il existe un risque d'exposition par inhalation.

Ventilation:
Manipuler dans un endroit bien ventilé ou utiliser une ventilation par aspiration locale pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air.
Évitez de respirer les vapeurs ou les brouillards ; utiliser une ventilation mécanique si nécessaire.

Évitez les contacts :
Éviter le contact avec la peau et éviter l'exposition des yeux.
En cas de contact, suivre rapidement les mesures de premiers secours (voir réponse précédente).

Pratiques de manipulation :
Utiliser des procédures de manipulation appropriées pour minimiser les déversements et les fuites.
Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation de l'isopropoxyde de titane.
Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après manipulation.

Transfert et distribution :
Utiliser des récipients et des équipements résistants aux produits chimiques pour transférer et distribuer l'isopropoxyde de titane.
Assurez-vous que les contenants sont hermétiquement fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour éviter l’évaporation et la contamination.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez l'isopropoxyde de titane dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Garder les récipients bien fermés pour éviter l'absorption d'humidité et l'exposition à l'air, ce qui peut entraîner une hydrolyse.
Conserver à l'écart des sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues et des matériaux incompatibles (par exemple, acides, bases).

Contrôle de la température:
Maintenir la température de stockage entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F) pour garantir la stabilité et éviter la décomposition.

Incompatibilités :
Évitez le stockage à proximité d’acides ou de bases fortes, car l’isopropoxyde de titane peut réagir violemment avec ces matériaux.
Conserver à l'écart des agents oxydants et des métaux réactifs qui peuvent accélérer la décomposition.

Manipulation de grandes quantités :
Si vous manipulez de grandes quantités, assurez une ventilation adéquate et envisagez d'utiliser un confinement secondaire pour éviter les déversements.

Étiquetage et identification :
Étiquetez clairement les conteneurs avec le nom du produit chimique, les dangers, les précautions de manipulation et les informations de contact en cas d'urgence.
Conserver la FDS à portée de main pour référence par le personnel manipulant le produit chimique.
ISOPROPYL ACETATE
Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) IUPAC Name propan-2-yl acetate Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) InChI Key JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Canonical SMILES CC(C)OC(=O)C Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Molecular Formula C5H10O2 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) CAS 108-21-4 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) European Community (EC) Number 203-561-1 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) ICSC Number 0907 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) NSC Number 9295 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) RTECS Number AI4930000 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) UN Number 1220 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) UNII 1Y67AFK870 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) JECFA Number 305 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) FEMA Number 2926 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) DSSTox Substance ID DTXSID2025478 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Physical Description Isopropyl acetate appears as a clear colorless liquid. Flash point 40°F. Vapors are heavier than air. Contact with the material may irritate skin, eyes or mucous membranes. May be toxic by ingestion, inhalation and skin absorption. Used as a solvent. Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Color/Form Water-white liquid Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Odor Aromatic Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Taste ON DILUTION A SWEET APPLE-LIKE FLAVOR Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Boiling Point 190 to 196 °F at 743.3 mm Hg Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Melting Point -100.1 °F Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Flash Point 36 °F Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Solubility 1 to 10 mg/mL at 68° F Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Density 0.874 at 68 °F Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Vapor Density 3.5 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Vapor Pressure 1 mm Hg at -36.9 °F ; 100 mm Hg at 96.3° F; 760 mm Hg at 192.2° F Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) LogP log Kow = 1.02 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) LogKoa 2.93 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Henrys Law Constant 2.78e-04 atm-m3/mole Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Atmospheric OH Rate Constant 3.40e-12 cm3/molecule*sec Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Autoignition Temperature 860 °F Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Viscosity 0.49 CENTIPOISE @ 25 °C Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Heat of Combustion -9420 Btu/lb= -5230 cal/g= -219X10+3 J/kg Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Heat of Vaporization 150 Btu/lb= 81 cal/g= 3.4X10+5 J/kg Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Surface Tension 26 dynes/cm= 0.026 N/m @ 20 °C Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Ionization Potential 9.95 eV Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Molecular Weight 102.13 g/mol Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) XLogP3-AA 0.9 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Hydrogen Bond Donor Count 0 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Hydrogen Bond Acceptor Count 2 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Rotatable Bond Count 2 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Exact Mass 102.06808 g/mol Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Monoisotopic Mass 102.06808 g/mol Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Topological Polar Surface Area 26.3 Ų Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Heavy Atom Count 7 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Formal Charge 0 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Complexity 66.5 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Isotope Atom Count 0 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Defined Atom Stereocenter Count 0 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Undefined Atom Stereocenter Count 0 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Defined Bond Stereocenter Count 0 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Undefined Bond Stereocenter Count 0 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Covalently-Bonded Unit Count 1 Isopropyl Acetate (İzopropil Asetat) Compound Is Canonicalized Yes General description Isopropyl acetate is an isopropyl ester of acetic acid. It participates in the mesoporous Al-MCM-41 (Si/Al = 55 and 104) and Al, Zn-MCM-41 (Si/(Al+Zn) = 52) molecular sieves catalyzed alkylation of m-cresol. It is widely used for the incorporation of aroma to various cosmetics and food products. Vapor-liquid equilibria for its binary mixture with CO2 at higher pressures has been evaluated.It is a colorless, flammable liquid, having a pleasant fruity type of odor. Application Isopropyl acetate may be employed as model oxygenate compound to evaluate the catalytic efficiency of La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst for the oxidation of various oxy-derivative compounds.It may be used as extracting reagent for the N,N-dimethyl-2-[5-(cyanomethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine. Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.Isopropyl acetate is an ester, an organic compound which is the product of esterification of acetic acid and isopropanol. It is a clear, colorless liquid with a characteristic fruity odor.Isopropyl acetate is a solvent with a wide variety of manufacturing uses that is miscible with most other organic solvents, and moderately soluble in water. It is used as a solvent for cellulose, plastics, oil and fats. It is a component of some printing inks and perfumes.Isopropyl acetate decomposes slowly on contact with steel in the presence of air, producing acetic acid and isopropanol. It reacts violently with oxidizing materials and it attacks many plastics.Isopropyl acetate is quite flammable in both its liquid and vapor forms, and it may be harmful if swallowed or inhaled.The Occupational Safety and Health Administration has set a permissible exposure limit (PEL) of 250 ppm (950 mg/m3) over an eight-hour time-weighted average for workers handling isopropyl acetate.Isopropyl acetate appears as a clear colorless liquid. Flash point 40°F. Vapors are heavier than air. Contact with the material may irritate skin, eyes or mucous membranes. May be toxic by ingestion, inhalation and skin absorption. Used as a solvent.Isopropyl acetate is found in alcoholic beverages. Isopropyl acetate is isolated from ripening melons, apples, bananas, blackcurrants, other fruits and grape oil. Also present in cheddar cheese, soybean, beer, red wine, white wine and plum brandy. Isopropyl acetate is a flavouring ingredient Isopropyl acetate is a solvent with a wide variety of manufacturing uses that is miscible with most other organic solvents, and moderately soluble in water. It is used as a solvent for cellulose, plastics, oil and fats. It is a component of some printing inks and perfumes. Isopropyl acetate is an ester, an organic compound which is the product of condensation of acetic acid and isopropanol. It is a clear, colorless liquid with a characteristic fruity odor. Application Isopropyl acetate may be employed as a model oxygenate compound to evaluate the catalytic efficiency of La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst for the oxidation of various oxy-derivative compounds.It may be used as an extracting reagent for the N,N-dimethyl-2-[5-(cyanomethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine. Coatings, Cleaning fluids, Printing inks, Cosmetic /personal care solvent,Fragrance solvent Features: Non-HAP (Hazardous air pollutant) Solvent; Good resin solvent; Mild odor; Fast evaporating Substituents: Acetate salt, Carboxylic acid ester, Hydrocarbon derivative, Organooxygen compound, Carbonyl group, Aliphatic acyclic compound Isopropyl acetate is used mainly as a solvent for rotogravure and flexographic printing inks.Other applications include coatings, cleaning fluids, cosmetics, and fragrances.Isopropyl acetate liquid and vapor are flammable. The product is stable at recommended temperatures and pressures. Isopropyl acetate is incompatible with alkali metal hydroxides,such as sodium hydroxide, as well as nitric acid and strong oxidizers, and contact should be avoided.Eye contact with liquid isopropyl acetate may cause severe irritation and severe corneal injury. Eye contact with vapor may cause mild discomfort and redness. Prolonged skin contact may cause slight irritation with local redness and discomfort and possible drying or flaking of the skin. It is unlikely to result in absorption of harmful amounts. Excessive inhalation of isopropyl acetate vapors may cause irritation to the nose, throat, and lungs, as well as central nervous system effects. In confined or poorly ventilated areas,unconsciousness or death could occur. Isopropyl acetate is highly biodegradable, unlikely to bioaccumulate in the food chain, and is practically non-toxic to fish and aquatic organisms.Worker exposure is possible during manufacturing or other industrial processes using isopropyl acetate. Consumers could be exposed by using cosmetics, fragrances, or other products made with it.nt Isopropyl acetate is broadly used as a solvent in commercial printing processes for: Exposure Potential Isopropyl acetate is used in the production of industrial and consumer products. Based on the uses for isopropyl acetate the public could be exposed through: Workplace exposure.Exposure can occur either in an isopropyl acetate manufacturing facility or in the various industrial or manufacturing facilities that use it. Those working with isopropyl acetate in manufacturing operations could be exposed during maintenance, sampling, testing, or other procedures. Each facility should have a thorough training program for employees and appropriate work processes and safety equipment in place to limit unnecessary exposure. Consumer exposure to products containing isopropyl acetate for direct consumer use. Consumers could be exposed to isopropyl acetate by using cosmetics or other products containing it. See Health Information. Isopropyl acetate may be released to air by evaporation from products that contain it. Although the substance is moderately soluble, when introduced to water, it will have a tendency to evaporate. Because the chemical is highly biodegradable, it will be treated by sewage treatment plants. Large release - Industrial spills or releases are infrequent and generally contained. If a large spill does occur, dike the area to contain the spilled material. Isolate the area and evacuate unnecessary personnel. Eliminate all sources of ignition. Ground and bond all containers and handling equipment. In case of fire - Keep people away and prevent unnecessary entry. Isopropyl acetate vapor is an explosion hazard. Vapors are heavier than air and may travel long distances and accumulate in low-lying areas. Wear positive-pressure, self-contained breathing apparatus (SCBA) and protective fire-fighting clothing or fight fire from a safe distance. Use water fog or fine spray, dry-chemical or carbon-dioxide fire extinguishers, or foam. Do not use a direct water stream as it may spread the fire. Follow emergency procedures carefully. Eye and Skin Contact - Eye contact with liquid isopropyl acetate may cause severe irritation and severe corneal injury. Eye contact with vapor may cause mild discomfort and redness. Prolonged skin contact may cause slight irritation with local redness and discomfort and possible drying or flaking of the skin. Prolonged contact is unlikely to result in absorption of harmful amounts. Inhalation - Excessive inhalation of isopropyl acetate vapors may cause irritation to the nose, throat, and lungs, as well as central nervous system effects. In confined or poorly ventilated areas, unconsciousness or death could occur.Ingestion - Isopropyl acetate has very low toxicity if small amounts are swallowed. Cancer and Birth Defect Information - This material did not cause cancer in laboratory animals. In laboratory tests isopropyl acetate has been toxic to the fetus at doses toxic to the mother, but is not expected to interfere with reproduction. This material was negative in in vitro and animal genetic toxicity studies. Isopropyl acetate is moderately volatile, and will evaporate from products that contain it. Although the substance is moderately soluble in water, it will have a tendency to evaporate from it. It has minimal tendency to bind to soil or sediment. Isopropyl acetate is unlikely to persist in the environment. The substance is highly biodegradable, which suggests the chemical will be removed from water and soil environments, including biological wastewater treatment plants. Isopropyl acetate is not likely to accumulate in the food chain (bioconcentration potential is low) and is practically nontoxic to fish and other aquatic organisms on an acute basis. Isopropyl acetate liquid and vapor are flammable. Isopropyl acetate vapors are heavier than air and can travel long distances, posing an explosion hazard. The material is stable at recommended storage and use temperatures. Store away from heat, sparks, and flame. Exposure to elevated temperatures can cause isopropyl acetate to decompose. Isopropyl acetate is incompatible with alkali metal hydroxides, such as sodium hydroxide, as well as nitric acid and strong oxidizers, and contact should be avoided. Regulations may exist that govern the manufacture, sale, transportation, use, and/or disposal of isopropyl acetate. These regulations may vary by city, state, country, or geographic region. HAZARD SUMMARY * Isopropyl Acetate can affect you when breathed in. * Contact can irritate and burn the eyes. * Contact can cause severe skin burns. Repeated exposure can cause dryness and cracking of the skin. * Breathing Isopropyl Acetate can irritate the nose, throat and lungs causing coughing, wheezing and/or shortness of breath. * High exposure can cause headache, drowsiness, poor muscle coordination, unconsciousness and coma. * Isopropyl Acetate may affect the liver. * Isopropyl Acetate is a FLAMMABLE LIQUID and a DANGEROUS FIRE HAZARD. IDENTIFICATION Isopropyl Acetate is a colorless liquid with a fruity odor. It is used as a solvent for cellulose, plastics, oils and fats, and in printing inks and perfume. HOW TO DETERMINE IF YOU ARE BEING EXPOSED The New Jersey Right to Know Act requires most employers to label chemicals in the workplace and requires public employers to provide their employees with information and training concerning chemical hazards and controls. The federal OSHA Hazard Communication Standard, 1910.1200, requires private employers to provide similar training and information to their employees. * Exposure to hazardous substances should be routinely evaluated. This may include collecting personal and area air samples. You can obtain copies of sampling results from your employer. You have a legal right to this information under OSHA 1910.1020. * If you think you are experiencing any work-related health problems, see a doctor trained to recognize occupational diseases. Take this Fact Sheet with you. * ODOR THRESHOLD = 4.1 ppm. * The range of accepted odor threshold values is quite broad. Caution should be used in relying on odor alone as a warning of potentially hazardous exposures. WORKPLACE EXPOSURE LIMITS OSHA: The legal airborne permissible exposure limit (PEL) is 250 ppm averaged over an 8-hour workshift. NIOSH: No exposure limit has been established. ACGIH: The recommended airborne exposure limit is 100 ppm averaged over an 8-hour workshift and 200 ppm as a STEL (short term exposure limit). WAYS OF REDUCING EXPOSURE * Where possible, enclose operations and use local exhaust ventilation at the site of chemical release. If local exhaust ventilation or enclosure is not used, respirators should be worn. * Wear protective work clothing. * Wash thoroughly immediately after exposure to Isopropyl Acetate and at the end of the workshift. * Post hazard and warning information in the work area. In addition, as part of an ongoing education and training effort, communicate all information on the health and safety hazards of Isopropyl acetate to potentially exposed workers. This Fact Sheet is a summary source of information of all potential and most severe health hazards that may result from exposure. Duration of exposure, concentration of the substance and other factors will affect your susceptibility to any of the potential effects described below. HEALTH HAZARD INFORMATION Acute Health Effects The following acute (short-term) health effects may ocur immediately or shortly after exposure to Isopropyl Acetate: * Contact can irritate and burn the eyes. * Contact can cause severe skin burns. * Breathing Isopropyl Acetate can irritate the nose, throat and lungs causing coughing, wheezing and/or shortness of breath. * High exposure can cause headache, drowsiness, poor muscle coordination, unconsciousness and coma. Chronic Health Effects The following chronic (long-term) health effects can occur at some time after exposure to Isopropyl Acetate and can last for months or years: Cancer Hazard * According to the information presently available to the New Jersey Department of Health and Senior Services, Isopropyl Acetate has not been tested for its ability to cause cancer in animals. Reproductive Hazard * According to the information presently available to the New Jersey Department of Health and Senior Services, Isopropyl Acetate has not been tested for its ability to affect reproduction. Other Long-Term Effects * Repeated exposure can cause dryness and cracking of the skin. * Isopropyl Acetate can irritate the lungs. Repeated exposure may cause bronchitis to develop with cough, phlegm, and/or shortness of breath. * Isopropyl Acetate may affect the liver. * This chemical has not been adequately evaluated to determine whether brain or other nerve damage could ocur with repeated exposure. However, many solvents and other petroleum-based chemicals have been shown to cause such damage. Effects may include reduced memory and concentration, personality changes (withdrawal, irritability), fatigue, sleep disturbances, reduced coordination, and/or effects on nerves supplying internal organs (autonomic nerves) and/or nerves to the arms and legs (weakness, "pins and needles"). MEDICAL Medical Testing If symptoms develop or overexposure is suspected, the following are recommended: * Lung function tests. * Liver function tests. * Evaluate for brain effects such as changes in memory, concentration, sleeping patterns and mood (especially irritability and social withdrawal), as well as headaches and fatigue. Consider evaluations of the cerebellar, autonomic and peripheral nervous systems. Positive and borderline individuals should be referred for neuropsychological testing. Any evaluation should include a careful history of past and present symptoms with an exam. Medical tests that look for damage already done are not a substitute for controlling exposure. Request copies of your medical testing. You have a legal right to this information under OSHA 1910.1020. Mixed Exposures * Because smoking can cause heart disease, as well as lung cancer, emphysema, and other espiratory problems, it may worsen respiratory conditions caused by chemical exposure. Even if you have smoked for a long time, stopping now will reduce your risk of developing health problems. * Because more than light alcohol consumption can cause liver damage, drinking alcohol may increase the liver damage caused by Isopropyl Acetate. WORKPLACE CONTROLS AND PRACTICES Unless a less toxic chemical can be substituted for a hazardous substance, ENGINEERING CONTROLS are the most effective way of reducing exposure. The best protection is to enclose operations and/or provide local exhaust ventilation at the site of chemical release. Isolating operations can also reduce exposure. Using respirators or protective equipment is less effective than the controls mentioned above, but is sometimes necessary. In evaluating the controls present in your workplace, consider: (1) how hazardous the substance is, (2) how much of the substance is released into the workplace and (3) whether harmful skin or eye contact could occur. Special controls should be in place for highly toxic chemicals or when significant skin, eye, or breathing exposures are possible. In addition, the following controls are recommended: * Where possible, automatically pump liquid Isopropyl Acetate from drums or other storage containers to process containers. * Before entering a confined space where Isopropyl Acetate may be present, check to make sure that an explosive concentration does not exist. Good WORK PRACTICES can help to reduce hazardous exposures. The following work practices are recommended: * Workers whose clothing has been contaminated by Isopropyl Acetate should change into clean clothing promptly. * Contaminated work clothes should be laundered by individuals who have been informed of the hazards of exposure to Isopropyl Acetate. * Eye wash fountains should be provided in the immediate work area for emergency use. * If there is the possibility of skin exposure, emergency shower facilities should be provided. * On skin contact with Isopropyl Acetate, immediately wash or shower to remove the chemical. At the end of the workshift, wash any areas of the body that may have contacted Isopropyl Acetate, whether or not known skin contact has occurred. * Do not eat, smoke, or drink where Isopropyl Acetate is handled, processed, or stored, since the chemical can be swallowed. Wash hands carefully before eating, drinking, smoking, or using the toilet. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORKPLACE CONTROLS ARE BETTER THAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT. However, for some jobs (such as outside work, confined space entry, jobs done only once in a while, or jobs done while workplace controls are being installed), personal protective equipment may be appropriate. OSHA 1910.132 requires employers to determine the appropriate personal protective equipment for each hazard and to train employees on how and when to use protective equipment. The following recommendations are only guidelines and may not apply to every situation. Clothing * Avoid skin contact with Isopropyl Acetate. Wear solventresistant gloves and clothing. Safety equipment suppliers/ manufacturers can provide recommendations on the most protective glove/clothing material for your operation. * All protective clothing (suits, gloves, footwear, headgear) should be clean, available each day, and put on before work. Eye Protection * Wear indirect-vent, impact and splash resistant goggles when working with liquids. * Wear a face shield along with goggles when working with corrosive, highly irritating or toxic substances. * Contact lenses should not be worn when working with this substance. Respiratory Protection IMPROPER USE OF RESPIRATORS IS DANGEROUS. Such equipment should only be used if the employer has a written program that takes into account workplace conditions, requirements for worker training, respirator fit testing and medical exams, as described in OSHA 1910.134. * Where the potential exists for exposure over 100 ppm, use a NIOSH approved supplied-air respirator with a full facepiece operated in a pressure-demand or other positivepressure mode. For increased protection use in combination with an auxiliary self-contained breathing apparatus operated in a pressure-demand or other positive-pressure mode. * Exposure to 1,800 ppm is immediately dangerous to life and health. If the possibility of exposure above 1,800 ppm exists, use a NIOSH approved self-contained breathing apparatus with a full facepiece operated in a pressuredemand or other positive-pressure mode equipped with an emergency escape air cylinder. HANDLING AND STORAGE * Prior to working with Isopropyl Acetate you should be trained on its proper handling and storage. * Isopropyl Acetate is not compatible with OXIDIZING AGENTS (such as PERCHLORATES, PEROXIDES, PERMANGANATES, CHLORATES, NITRATES, CHLORINE, BROMINE and FLUORINE); STRONG ACIDS (such as HYDROCHLORIC, SULFURIC and NITRIC); STRONG BASES (such as SODIUM HYDROXIDE and POTASSIUM HYDROXIDE); and COMBUSTIBLE MATERIALS. * Store in tightly closed containers in a cool, well-ventilated area away from MOISTURE and HEAT. * Sources of ignition, such as smoking and open flames, are prohibited where Isopropyl Acetate is used, handled, or stored. * Metal containers involving the transfer of Isopropyl Acetate should be grounded and bonded. * Use only non-sparking tools and equipment, especially when opening and closing containers of Isopropyl Acetate. Q: When are higher exposures more likely? A: Conditions which increase risk of exposure include physical and mechanical processes (heating, pouring, spraying, spills and evaporation from large surface areas such as open containers), and "confined space" exposures (working inside vats, reactors, boilers, small rooms, etc.). Q: Is the risk of getting sick higher for workers than for community residents? A: Yes. Exposures in the community, except possibly in cases of fires or spills, are usually much lower than those found in the workplace. However, people in the community may be exposed to Contaminated water as well as to chemicals in the air over long periods. This may be a problem for Industrial Hygiene Information Industrial hygienists are available to answer your questions regarding the control of chemical exposures using exhaust ventilation, special work practices, good housekeeping, good hygiene practices, and personal protective equipment including respirators. In addition, they can help to interpret the results of industrial hygiene survey data. Medical Evaluation If you think you are becoming sick because of exposure to chemicals at your workplace, you may call personnel at the Department of Health and Senior Services, Occupational Health Service, who can help you find the information you need. Public Presentations Presentations and educational programs on occupational health or the Right to Know Act can be organized for labor unions, trade associations and other groups. A carcinogen is a substance that causes cancer. The CAS number is assigned by the Chemical Abstracts Service to identify a specific chemical. CFR is the Code of Federal Regulations, which consists of the regulations of the United States government. A combustible substance is a solid, liquid or gas that will burn. A corrosive substance is a gas, liquid or solid that causes irreversible damage to human tissue or containers. A fetus is an unborn human or animal. A flammable substance is a solid, liquid, vapor or gas that will ignite easily and burn rapidly. The flash point is the temperature at which a liquid or solid gives off vapor that can form a flammable mixture with air. IARC is the International Agency for Research on Cancer, a scientific group that classifies chemicals according to their cancer-causing potential. IRIS is the Integrated Risk Information System database of the federal EPA. A miscible substance is a liquid or gas that will evenly dissolve in another. It is a measure of concentration (weight/volume). A mutagen is a substance that causes mutations. A mutation is a change in the genetic material in a body cell. Mutations can lead to birth defects, miscarriages, or cancer. NAERG is the North American Emergency Response Guidebook. It was jointly developed by Transport Canada, the United States Department of Transportation and the Secretariat of Communications and Transportation of Mexico. It is a guide for first responders to quickly identify the specific or generic hazards of material involved in a transportation incident, and to protect themselves and the general public during the initial response phase of the incident. NFPA is the National Fire Protection Association. It classifies substances according to their fire and explosion hazard. NIOSH is the National Institute for Occupational Safety and Health. It tests equipment, evaluates and approves respirators, conducts studies of workplace hazards, and proposes standards to OSHA. NTP is the National Toxicology Program which tests chemicals and reviews evidence for cancer. OSHA is the Occupational Safety and Health Administration, which adopts and enforces health and safety standards. PEL is the Permissible Exposure Limit which is enforceable by the Occupational Safety and Health Administration. PIH is a DOT designation for chemicals which are Poison Inhalation Hazards. >>>>>>>>>>>>>>>>> E M E R G E N C Y I N F O R M A T I O N <<<<<<<<<<<<<<<<< Common Name: ISOPROPYL ACETATE DOT Number: UN 1220 FIRE HAZARDS * Isopropyl Acetate is a FLAMMABLE LIQUID. * Use dry chemical, CO2, alcohol or polymer foam extinguishers, as water may not be effective in fighting fires. * POISONOUS GASES ARE PRODUCED IN FIRE. * CONTAINERS MAY EXPLODE IN FIRE. * Use water spray to keep fire-exposed containers cool. * Vapors may travel to a source of ignition and flash back. * Vapor is heavier than air and may travel a distance to cause a fire or explosion far from the source. * If employees are expected to fight fires, they must be trained and equipped as stated in OSHA 1910.156. SPILLS AND EMERGENCIES If Isopropyl Acetate is spilled or leaked, take the following steps: * Evacuate persons not wearing protective equipment from area of spill or leak until clean-up is complete. * Remove all ignition sources. * Cover with an activated charcoal adsorbent and place in covered containers for disposal. * Ventilate and wash area after clean-up is complete. * Keep Isopropyl Acetate out of a confined space, such as a sewer, because of the possibility of an explosion, unless the sewer is designed to prevent the build-up of explosive concentrations. * It may be necessary to contain and dispose of Isopropyl Acetate as a HAZARDOUS WASTE. Contact your state Department of Environmental Protection (DEP) or your regional office of the federal Environmental Protection Agency (EPA) for specific recommendations. * If employees are required to clean-up spills, they must be properly trained and equipped. OSHA 1910.120(q) may be applicable. FOR LARGE SPILLS AND FIRES immediately call your fire department. You can request emergency information from the following: FIRST AID For POISON INFORMATION Eye Contact * Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes, occasionally lifting upper and lower lids. Seek medical attention immediately. Skin Contact * Remove contaminated clothing. Wash contaminated skin with soap and water. Breathing * Remove the person from exposure. * Begin rescue breathing (using universal precautions) if breathing has stopped and CPR if heart action has stopped. * Transfer promptly to a medical facility. PHYSICAL DATA Vapor Pressure: 42 mm Hg at 68oF (20oC) Flash Point: 36oF (2oC) Water Solubility: Slightly soluble
ISOPROPYL ALCOHOL
Isopropyl Alcohol Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is an organic compound, an isomer of n-propanol, aliased dimethylmethanol, 2-propanol. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is a colorless, transparent liquid with a scent like a mixture of ethanol and acetone. Soluble in water, also soluble in most organic solvents such as alcohol, ether, benzene, chloroform, etc. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) has a wide range of uses as an organic raw material and solvent. 1)As a chemical raw material, it can produce acetone, hydrogen peroxide, methyl isobutyl ketone, diisobutyl ketone, isopropylamine, diisopropyl ether, isopropyl chloride, and fatty acid isopropyl ester and chloro fatty acid isopropyl ester. 2)In the fine chemical industry, it can be used to produce isopropyl nitrate, isopropyl xanthate, triisopropyl phosphite, aluminum isopropoxide, pharmaceuticals and pesticides, etc. It can also be used to produce diisopropanone, isopropyl acetate and Thymol and gasoline additives. 3)Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Can be used to produce coatings, inks, extractants, aerosols, etc. 4) In the electronics industry, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) can be used as a cleaning and degreasing agent. 5) In the oil and fat industry, the extractant of cottonseed oil can also be used for degreasing of animal-derived tissue membranes. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) (IUPAC name propan-2-ol; commonly called isopropanol or 2-propanol) is a colorless, flammable chemical compound (chemical formula CH3CHOHCH3) with a strong odor.[8] As an isopropyl group linked to a hydroxyl group, it is the simplest example of a secondary alcohol, where the alcohol carbon atom is attached to two other carbon atoms. It is a structural isomer of 1-propanol and ethyl methyl ether. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is used in the manufacture of a wide variety of industrial and household chemicals and is a common ingredient in chemicals such as antiseptics, disinfectants, and detergents. Names of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is also known as 2-propanol, sec-propyl alcohol, IPA, or isopropanol. IUPAC considers isopropanol an incorrect name as the hydrocarbon isopropane does not exist. Properties of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is miscible in water, ethanol, ether, and chloroform. It dissolves ethyl cellulose, polyvinyl butyral, many oils, alkaloids, gums and natural resins.[9] Unlike ethanol or methanol, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is not miscible with salt solutions and can be separated from aqueous solutions by adding a salt such as sodium chloride. The process is colloquially called salting out, and causes concentrated Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) to separate into a distinct layer. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) forms an azeotrope with water, which gives a boiling point of 80.37 °C (176.67 °F) and a composition of 87.7 wt% (91 vol%) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA). Water–Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) mixtures have depressed melting points.[10] It has a slightly bitter taste, and is not safe to drink. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) becomes increasingly viscous with decreasing temperature and freezes at −89 °C (−128 °F). Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) has a maximal absorbance at 205 nm in an ultraviolet–visible spectrum. Reactions of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) can be oxidized to acetone, which is the corresponding ketone. This can be achieved using oxidizing agents such as chromic acid, or by dehydrogenation of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) over a heated copper catalyst: (CH3)2CHOH → (CH3)2CO + H2 Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is often used as both solvent and hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction and other transfer hydrogenation reactions. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) may be converted to 2-bromopropane using phosphorus tribromide, or dehydrated to propene by heating with sulfuric acid. Like most alcohols, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) reacts with active metals such as potassium to form alkoxides that can be called isopropoxides. The reaction with aluminium (initiated by a trace of mercury) is used to prepare the catalyst aluminium isopropoxide.[14] History of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) In 1920, Standard Oil first produced Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) by hydrating propene. Its major use at the time was not rubbing alcohol but for oxidation to acetone, whose first major use was in World War I for the preparation of cordite, a smokeless, low explosive propellant. Production of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) In 1994, 1.5 million tonnes of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) were produced in the United States, Europe, and Japan.[16] It is primarily produced by combining water and propene in a hydration reaction or by hydrogenating acetone. There are two routes for the hydration process and both processes require that the Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) be separated from water and other by-products by distillation. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and water form an azeotrope, and simple distillation gives a material that is 87.9% by weight Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and 12.1% by weight water.[18] Pure (anhydrous) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is made by azeotropic distillation of the wet Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) using either diisopropyl ether or cyclohexane as azeotroping agents.[16] Biological of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Small amounts of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) are produced in the body in diabetic ketoacidosis.[19] Indirect hydration of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Indirect hydration reacts propene with sulfuric acid to form a mixture of sulfate esters. This process can use low-quality propene, and is predominant in the USA. These processes give primarily Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) rather than 1-propanol, because adding water or sulfuric acid to propene follows Markovnikov's rule. Subsequent hydrolysis of these esters by steam produces Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA), by distillation. Diisopropyl ether is a significant by-product of this process; it is recycled back to the process and hydrolyzed to give the desired product. CH3CH=CH2 + H2O H2SO4⟶ (CH3)2CHOH Direct hydration of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) See also: Heteropoly acid Direct hydration reacts propene and water, either in gas or liquid phase, at high pressures in the presence of solid or supported acidic catalysts. This type of process usually requires higher-purity propylene (> 90%).[16] Direct hydration is more commonly used in Europe. Hydrogenation of acetone Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) may be prepared via the hydrogenation of acetone, however this approach involves an extra step compared to the above methods, as acetone is itself normally prepared from propene via the cumene process.[16] It may remain economical depending on the value of the products. A known issue is the formation of MIBK and other self-condensation products. Raney nickel was one of the original industrial catalysts, modern catalysts are often supported bimetallic materials. This is an efficient process and easy Uses of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) One of the small scale uses of isopropanol is in cloud chambers. Isopropanol has ideal physical and chemical properties to form a supersaturated layer of vapor which can be condensed by particles of radiation. In 1990, 45,000 metric tonnes of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) were used in the United States, mostly as a solvent for coatings or for industrial processes. In that year, 5400 metric tonnes were used for household purposes and in personal care products. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is popular in particular for pharmaceutical applications,[16] due to its low toxicity. Some Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is used as a chemical intermediate. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) may be converted to acetone, but the cumene process is more significant. [16] Solvent of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) dissolves a wide range of non-polar compounds. It also evaporates quickly, leaves nearly zero oil traces, compared to ethanol, and is relatively non-toxic, compared to alternative solvents. Thus, it is used widely as a solvent and as a cleaning fluid, especially for dissolving oils. Together with ethanol, n-butanol, and methanol, it belongs to the group of alcohol solvents, about 6.4 million tonnes of which were used worldwide in 2011.[20] Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is commonly used for cleaning eyeglasses, electrical contacts, audio or video tape heads, DVD and other optical disc lenses, removing thermal paste from heatsinks on CPUs and other IC packages, etc. Intermediate Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is esterified to give isopropyl acetate, another solvent. It reacts with carbon disulfide and sodium hydroxide to give sodium isopropylxanthate, a herbicide and an ore flotation reagent.[21] Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) reacts with titanium tetrachloride and aluminium metal to give titanium and aluminium isopropoxides, respectively, the former a catalyst, and the latter a chemical reagent.[16] This compound may serve as a chemical reagent in itself, by acting as a dihydrogen donor in transfer hydrogenation. Medical of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Rubbing alcohol, hand sanitizer, and disinfecting pads typically contain a 60–70% solution of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) or ethanol in water. Water is required to open up membrane pores of bacteria, which acts as a gateway for Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA). A 75% v/v solution in water may be used as a hand sanitizer.[22] Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is used as a water-drying aid for the prevention of otitis externa, better known as swimmer's ear.[23] Early uses as an anesthetic Although Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) can be used for anesthesia, its many negative attributes or drawbacks prohibit this use. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) can also be used similarly to ether as a solvent[24] or as an anesthetic by inhaling the fumes or orally. Early uses included using the solvent as general anesthetic for small mammals[25] and rodents by scientists and some veterinarians. However, it was soon discontinued, as many complications arose, including respiratory irritation, internal bleeding, and visual and hearing problems. In rare cases, respiratory failure leading to death in animals was observed. Automotive Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is a major ingredient in "gas dryer" fuel additives. In significant quantities, water is a problem in fuel tanks, as it separates from gasoline and can freeze in the supply lines at low temperatures. Alcohol does not remove water from gasoline, but the alcohol solubilizes water in gasoline. Once soluble, water does not pose the same risk as insoluble water, as it no longer accumulates in the supply lines and freezes but is consumed with the fuel itself. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is often sold in aerosol cans as a windshield or door lock deicer. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is also used to remove brake fluid traces from hydraulic braking systems, so that the brake fluid (usually DOT 3, DOT 4, or mineral oil) does not contaminate the brake pads and cause poor braking. Mixtures of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and water are also commonly used in homemade windshield washer fluid. Laboratory As a biological specimen preservative, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) provides a comparatively non-toxic alternative to formaldehyde and other synthetic preservatives. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) solutions of 70–99% are used to preserve specimens. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is often used in DNA extraction. A lab worker adds it to a DNA solution to precipitate the DNA, which then forms a pellet after centrifugation. This is possible because DNA is insoluble in Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA). Safety of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) vapor is denser than air and is flammable, with a flammability range of between 2 and 12.7% in air. It should be kept away from heat and open flame.[26] Distillation of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) over magnesium has been reported to form peroxides, which may explode upon concentration. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is a skin irritant. Wearing protective gloves is recommended. Toxicology of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and its metabolite, acetone, act as central nervous system (CNS) depressants.[31] Poisoning can occur from ingestion, inhalation, or skin absorption. Symptoms of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) poisoning include flushing, headache, dizziness, CNS depression, nausea, vomiting, anesthesia, hypothermia, low blood pressure, shock, respiratory depression, and coma.[31] Overdoses may cause a fruity odor on the breath as a result of its metabolism to acetone.[32] Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) does not cause an anion gap acidosis but it produces an osmolal gap between the calculated and measured osmolalities of serum, as do the other alcohols.[31] Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is oxidized to form acetone by alcohol dehydrogenase in the liver,[31] and has a biological half-life in humans between 2.5 and 8.0 hours.[31] Unlike methanol or ethylene glycol poisoning, the metabolites of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) are considerably less toxic, and treatment is largely supportive. Furthermore, there is no indication for the use of fomepizole, an alcohol dehydrogenase inhibitor, unless co-ingestion with methanol or ethylene glycol is suspected. In forensic pathology, people who have died as a result of diabetic ketoacidosis usually have blood concentrations of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) of tens of mg/dL, while those by fatal Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) ingestion usually have blood concentrations of hundreds of mg/dL. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) will attack some forms of plastics, rubber, and coatings. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is an isomer of propyl alcohol with antibacterial properties. Although the exact mechanism of isopropanol's disinfecting action is not known, it might kill cells by denaturing cell proteins and DNA, interfering with cellular metabolism, and dissolving cell lipo-protein membranes. Isopropanol is used in soaps and lotions as an antiseptic. Any clothing which becomes wet with liquid Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) should be removed immediately and not reworn until the Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is removed from the clothing. Clothing should then be placed in closed containers for storage until it can be discarded or until provision can be made for the removal of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) from the clothing. If the clothing is to be laundered or otherwise cleaned to remove the Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA), the person performing the operation should be informed of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)'s hazardous properties. When a stream of hydrogen entrained Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) vapors and palladium particles, the mixture caught fire on exposure to air. Solutions of 90% nitroform in 10% Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) in polyethylene bottles exploded. The reaction between Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and phosgene forms isopropyl chloroformate and hydrogen chloride. In the presence of iron salts thermal decomposition can occur, which in some cases can become explosive. Mixing oleum and Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) in a closed container caused the temperature and pressure to increase. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) (without residue) may be used in inks for marking food supplements in tablet form, gum, and confectionery. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) may be present in the following foods under the conditions specified: (a) In spice oleoresins as a residue from the extraction of spice, at a level not to exceed 50 parts per million. (b) In lemon oil as a residue in production of the oil, at a level not to exceed 6 parts per million. (c) In hops extract as a residue from the extraction of hops at a level not to exceed 2.0 percent by weight: Provided, that, (1) The hops extract is added to the wort before or during cooking in the manufacture of beer. (2) The label of the hops extract specifies the presence of the Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and provides for the use of the hops extract only as prescribed by paragraph (c)(1) of this section. WORKERS IN AN Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) PACKAGING PLANT BECAME ILL AFTER ACCIDENTAL EXPOSURE TO CARBON TETRACHLORIDE. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) POTENTIATION OF CARBON TETRACHLORIDE TOXICITY HAS BEEN SHOWN PREVIOUSLY ONLY IN RATS. ACETONE, A PRODUCT OF Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) METABOLISM, IS A MAJOR POTENTIATOR OF CARBON TETRACHLORIDE TOXICITY. IDENTIFICATION: Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is an aliphatic alcohol hydrocarbon. It is prepared from propylene, which is obtained in the cracking of petroleum or by the reduction of acetone. It is a colorless liquid which is soluble in water, alcohol, ether, acetone, benzene and chloroform. It is insoluble in salt solutions. It has a slight odor resembling a mixture of ethanol and acetone and has a slight bitter taste. It is used in antifreeze, industrial solvent, solvent for gums, shellac, essential oils, in quick drying oils, creosote and resins; extraction of alkaloids; in quick drying inks; in denaturing ethyl alcohol; in body rubs, hand lotions, after shave lotions, cosmetics and pharmaceuticals; in manufacture of acetone, glycerol, isopropyl acetate; antiseptic; rubefacient ; and pharmaceutical aid. HUMAN EXPOSURE: Toxic effects include central nervous depression, liver, kidney, cardiovascular depression and brain damage. It can cause drowsiness, ataxia, stupor, coma and respiratory depression, irritation of mucous membranes and eyes, gastritis, gastric hemorrhage, vomiting, pancreatitis, cold clammy skin, hypothermia, miosis, tachycardia, slow and noisy respiration. High risk of circumstances of poisoning: Accidental ingestion of rubbing alcohols/toiletries by children. There is a potential exposure from dermal and inhalation exposure in children during Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) sponging for control of fever. Intentional ingestion for alcoholic effect or in suicide attempts. Occupational or accidental exposure to liquid or its vapor in industrial applications. Individuals exposed to Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) include the following: workers in the pharmaceutical industry, cosmetic industry, chemical industry, petroleum workers, laboratory workers, printers, painters and carpenters and cabinet makers. There is little absorption through intact skin. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is a potent eye and skin irritant. 80% of an oral dose is absorbed within 30 minutes. Absorption is complete within 2 hours although this may be delayed in a large overdose. Alveolar concentration is correlated to the environmental concentration at any given time. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is absorbed through intact skin on prolonged exposure. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) distributes in body water with an apparent volume of distribution of 0.6-0.7 L/kg. 20-50% of an absorbed dose is excreted unchanged. Most Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is oxidized in the liver by alcohol dehydrogenase to acetone, formate and finally carbon dioxide. Acetone is slowly eliminated by the lung (40%) or kidney. Clinically insignificant excretion occurs into the stomach and saliva. Related keto acids are not produced in sufficient quantities to cause a severe metabolic acidosis. Inebriation, peripheral vasodilation has occurred. In children, hypoglycemia is particularly severe when poisoning following fasting, exercise or chronic malnutrition Lactic acidosis may occur in patients with severe liver disease, pancreatitis or receiving biguanide therapy or as a result of the hypovolemia which frequently accompanies severe intoxication. ANIMAL STUDIES: Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) most closely follows first order kinetics, with a half life of 2.5 to 3.2 hours. The elimination half life of the active metabolite acetone is significantly prolonged to about 5 hours in rats. In rat hepatocytes the following has been observed: marked depletion of glutathione, increased malondialdehyde production, decreased protein sulfhydryls content and leakage of lactic dehydrogenase with loss of membrane activity. A complete history and physical examination should be performed to detect pre existing conditions that might place the employee at increased risk, and to establish a baseline for future health monitoring. Examination of the skin, liver, kidneys, and respiratory system should be stressed. Skin disease: Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is a defatting agent and can cause dermatitis on prolonged exposure. Persons with pre existing skin disorders may be more susceptible to the effects of this agent. Liver disease: Although Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is not known as a liver toxin in humans, the importance of this organ in the biotransformation and detoxification of foreign substances should be considered before exposing persons with impaired liver function. Kidney disease: Although Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is not known as a kidney toxin in humans, the importance of this organ in the elimination of toxic substances justifies special consideration in those with impaired renal function. Chronic respiratory disease: In persons with impaired pulmonary function, especially those with obstructive airway diseases, the breathing of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) might cause exacerbation of symptoms due to its irritant properties. Periodic Medical Examination: The aforementioned medical examinations should be repeated on an annual basis. The assessment of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) exposure can be accomplished through measurement of either Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) or acetone. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) measurement has not been found to be a good assessment of low level exposure, due to its low sensitivity. However, measurement of acetone has been found to be a good indicator of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) exposure for exposures as low as 70 ppm, and has been found to correlate well with air concentrations. Whole Blood Reference Ranges: Normal - none detected (Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)); Exposed - BAT (sampling time is end of exposure or end of shift, measured as the metabolite, acetone), 50 mg/l; Toxic - Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) level associated with serious toxic symptoms is 150 mg/l. Serum or Plasma Reference Ranges: Normal - none detected (Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)); Exposed - not established; and Toxic - not established. Urine Reference Ranges: The assessment of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) exposure can be accomplished through measurement of either Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) or acetone. However only acetone was found to be a useful test, due to its greater sensitivity and good correlation with air exposure levels. Normal - none detected (Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)); Exposed - BAT (sampling time is end of exposure or end of shift, measured as the metabolite, acetone), 50 mg/l; Toxic - Not established. Persons with pre existing skin disorders may be more susceptible to the effects of this agent. ... In persons with impaired pulmonary function, especially those with obstructive airway diseases, the breathing of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) might cause exacerbation of symptoms due to its irritant properties. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)'s production and use in the manufacture of acetone, glycerol, and isopropyl acetate and as a solvent for a variety of applications may result in its release to the environment through various waste streams. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)'s use in hydraulic fracturing fluids results in its direct release to the environment. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) has been identified as a metabolic product of aerobic microorganisms, anaerobic microorganisms, fungi, and yeast. If released to air, a vapor pressure of 45.4 mm Hg at 25 °C indicates Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) will exist solely as a vapor in the ambient atmosphere. Vapor-phase Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) 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 3.2 days. If released to soil, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is expected to have very high mobility based upon an estimated Koc of 1.5. Volatilization from moist soil surfaces is expected to be an important fate process based upon a Henry's Law constant of 8.10X10-6 atm-cu m/mole. Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is expected to volatilize from dry soil surfaces based upon its vapor pressure. If released into water, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is not expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc. Volatilization from water surfaces is expected to be an important fate process based upon this compound's Henry's Law constant. Estimated volatilization half-lives for a model river and model lake are 86 hours and 29 days, respectively. An estimated BCF of 3 suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low. Hydrolysis is not expected to occur due to the lack of hydrolyzable functional groups. Biodegradation is expected to be an important fate process based on the results of microbial screening tests. Occupational exposure to Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) via inhalation of ambient air, ingestion of food and drinking water, and dermal contact with this compound directly and from consumer products containing Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA). ANAEROBIC: Typical Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) removal efficiencies for an anaerobic lagoon treatment facility, with a retention time of 15 days, were 50% after loading with dilute waste, and 69 and 74% after loading with concentrated wastes(1). In closed bottle studies, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) was completely degraded anaerobically by an acetate-enriched culture, derived from a seed of domestic sludge(1). The culture started to use cross-fed Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA), after 4 days, at a rate of 200 mg/L/day(1). In a mixed reactor with a 20-day retention time, seeded by the same culture, 56% removal was achieved in the 20 days following 70 days of acclimation to a final concentration of 10,000 mg/L(1). The avg percent removal of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) in semi-pilot scale anaerobic lagoons was 50% in 7.5-10 days for dilute wastes with 60 ppm Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) and 69-74% in 20-40 days for concentrated wastes with 175 ppm Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)(2). Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) was readily mineralized to methane and carbon dioxide under methanogenic conditions(3). The degradation rate of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) under these conditions in fuel impacted river sediments and industrial/sewage impacted creek sediments was 2.4 ppm C/day (82% of expected methane recovery) and 3.0 ppm C/day (91% of expected methane recovery), respectively(3). The degradation rate of Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) in a sediment slurry from a shallow anoxic aquifer under methanogenic conditions was 7.6 ppm C/day (112% of theoretical methane recovery)(4). In anaerobic bioreactor studies using a granular sludge inocula, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) (at 125 ppm initial concentration) degraded with 115.5% of theoretical methane production over a 21-day incubation period(5); acetone was identified as a metabolite(5). In laboratory anaerobic sludge reactor tests using liquid hen manure as inoculum, Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) was degraded 100% in a 13-day incubation period with lag period(6). The Henry's Law constant for Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is 8.10X10-6 atm-cu m/mole at 25 °C(1). This Henry's Law constant indicates that Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA) is expected to volatilize from water surfaces(2). Based on this Henry's Law constant, the volatilization half-life from a model river (1 m deep, flowing 1 m/sec, wind velocity of 3 m/sec)(2) is estimated as 86 hours(SRC). The volatilization half-life from a model lake (1 m deep, flowing 0.05 m/sec, wind velocity of 0.5 m/sec)(2) is estimated as 29 days(SRC). Isopropyl alcohol (izopropil alkol, isopropyl alcohol, IPA)'s Henry's Law constant indicates that volatilization from moist soil surfaces may occur(SRC). Isopropyl alcohol (izopropil
Isopropyl benzoate
ISOPROPYL ISOSTEARATE, N° CAS : 31478-84-9 / 68171-33-5. Nom INCI : ISOPROPYL ISOSTEARATE. Nom chimique : Isopropyl isodecanoate. N° EINECS/ELINCS : 250-651-1 / 269-023-3. Agent fixant : Permet la cohésion de différents ingrédients cosmétiques. Emollient : Adoucit et assouplit la peau. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
Isopropyl Bromide
Isophorone diamine; IPDA; aminomethyl-5;chemamminaca17;aralditehy5083;Isophorondiamin cas no: 2855-13-2
ISOPROPYL CHLOROFORMATE
cas no 108-23-6 Isopropoxycarbonyl chloride; Carbonochloridic acid, 1-methylethyl ester; Isopropyl chlorocarbonate; Carbonochloridic acid, isopropyl ester; Formic acid, chloro-, isopropyl ester;
ISOPROPYL HYDROXYLAMINE IPHA
DESCRIPTION:
CAS : 5080-22-8
Numéro de la Communauté européenne (CE) : 225-791-1
Nom IUPAC : N-propane-2-ylhydroxylamine
Formule moléculaire : C3H9NO


PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ISOPROPYL HYDROXYLAMINE IPHA :
Poids moléculaire 75,11
XLogP3-AA 0.1
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène 2
Nombre de liaisons rotatives 1
Masse exacte 75.068413911
Masse monoisotopique 75,068413911
Surface polaire topologique 32,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds 5
Charge formelle 0
Complexité 20,9
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 du produit : N-isopropylhydroxylamine (IPHA)
Synonymes : N-isopropylhydroxylamine ; 5080-22-8 ; 2-Propanamine, N-hydroxy-; N-(propan-2-yl)hydroxylamine; N-hydroxypropan-2-amine; Sel d'oxalate de N-isopropylhydroxylamine; N-hydroxypropan-2-amine; Sulfate de N-hydroxypropane-2-amine (2:1)
N° CAS : 5080-22-8
N° EINECS : 225-791-1
Formule moléculaire : (CH3)2CHNH(OH)
Colis : Fût en fer doublé de plastique de 170 kg
Poids moléculaire : 75,11
Point d'éclair : ≥95°C
Densité : 1g/ml
Pouvoir de réfraction : 1,3570
Point de congélation : -3°C
pH : 10,6-11,2
Apparence: Liquide clair / Poudre blanche
Couleur : ≤ 200
Pureté( ≥ %) : 15
Humidité(≤ %) : 85
Classification : Agents auxiliaires textiles
N° CAS : 5080-22-8
Nom : N-isopropylhydroxylamine
Formule moléculaire : C3H9NO
Point de fusion : 159 ℃
Point d'ébullition : 104,9°Cat760mmHg
Indice de réfraction : 1,411 (prédit)
Point d'éclair : 44,5 °C
Pureté : 15%
utilisation : a : utilisé comme monomère d'éthylène b : utilisé comme moyen de retenue très efficace c : très excellente terminaison
Densité 0,9 ± 0,1 g/cm3
Point d'ébullition 104,9±23,0 °C à 760 mmHg
Point de fusion 159ºC
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire 75.110
Point d'éclair 44,5±13,2 °C
Masse exacte 75.068413
AAP 32,26000
LogP 0,40
Pression de vapeur 16,5±0,4 mmHg à 25°C
Indice de réfraction 1.411

APPLICATIONS DE LA N-ISOPROPYL HYDROXYLAMINE (IPHA) :
ISOPROPYL HYDROXYLAMINE IPHA est un agent d'arrêt court très efficace pour les réactions de polymérisation radicalaire en émulsion.
ISOPROPYL HYDROXYLAMINE IPHA est un désoxygénant/agent de passivation efficace dans les applications de traitement de l'eau bouillie.
ISOPROPYL HYDROXYLAMINE IPHA est une alternative à l'hydrazine.





INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ISOPROPYL HYDROXYLAMINE IPHA :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

Si inhalé :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

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

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

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

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

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

Précautions environnementales:
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

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

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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






SYNONYMES D'ISOPROPYL HYDROXYLAMINE IPHA :
2-hydroxylaminopropane
Sulfate de 2-hydroxylaminopropane (2:1)
N- isopropylhydroxylamine
5080-22-8
2-Propanamine, N- hydroxy -
n -hydroxypropan-2-amine
N-propan-2-ylhydroxylamine
ISOPROPYLHYDROXYLAMINE
DTXSID6063694
3NT440V34T
N-(propan-2-yl) hydroxylamine
2-Hydroxylaminopropane
N- Hydroxyisopropylamine
UNII-3NT440V34T
EINECS 225-791-1
IPHA
isopropyle hydroxylamine
N- Isopropyl - hydroxylamine
N- Isopropylhydroxylamine #
CE 225-791-1
ISOPROPYL HYDROXYAMINE
CHEMBL140282
N-HYDROXY-2-PROPANAMINE
N-HYDROXY-2-PROPANÉAMINE
HYDROXYLAMINE, N-ISOPROPYL-
ZINC1677558
MFCD02874394
AKOS006230300
AT14836
FT-0719142
EN300-112062
Q27257766
N-ISOPROPYLHYDROXYLAMINE (SOLUTION A 15% DANS L'EAU)
Z1198161074
n- isopropylhydroxylamine;n -hydroxypropan-2-amine;2-propanamine, n- hydroxy -;2-hydroxylaminopropane;n-isopropylhydroxylamine n-hydroxypropan-2-amine 2-propanamine, n- hydroxy - 2-hydroxylaminopropane





ISOPROPYL ISOSTEARATE
ISOPROPYL LAURATE, N° CAS : 10233-13-3. Nom INCI : ISOPROPYL LAURATE. N° EINECS/ELINCS : 233-560-1. Ses fonctions (INCI) : Agent fixant : Permet la cohésion de différents ingrédients cosmétiques. Emollient : Adoucit et assouplit la peau. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ISOPROPYL LAURATE
Isopropyl laurate,Laurate d’isopropyle, IPL,Dodecanoic acid, 1-methylethyl ester, EC / List no.: 233-560-1, CAS no.: 10233-13-3. Mol. formula: C15H30O2 Le Laurate d’isopropyle est produit à partir d’acide laurique dérivé d’huile végétale & d’isopropanol (ou alcool isopropylique). C’est l’ester de l’acide laurique et de l’isopropanol.1-Methylethyl dodecanoate; 233-560-1 [EINECS]; Dodecanoic acid, 1-methylethyl ester ; Isopropyl laurate ; Isopropyllaurat [German] ; Laurate d'isopropyle [French] MFCD00451146 [MDL number]; propan-2-yl dodecanoate; [10233-13-3]; 2-Propanoldodecanoate; 56S; 98-58-8 [RN]; AGN-PC-0JKHZX; Dodecanoic acid 1-methylethyl ester; dodecanoic acid isopropyl ester; Dodecanoic acid methylethyl ester; EINECS 233-560-1; iso-Propyl dodecanoate; Isopropyl dodecanoate; Isopropyl laurate|Propan-2-yl dodecanoate; Isopropyl_laurate; iso-Propyldodecanoate; Isopropyllaurate; Jsp000277; lauric acid isopropyl ester; ST-5309. Isopropyl laurate is used in the following products: washing & cleaning products, polymers, textile treatment products and dyes, adhesives and sealants, lubricants and greases, pH regulators and water treatment products and plant protection products.
ISOPROPYL LINOLEATE
ISOPROPYL MYRISTATE; Tetradecanoic acid 1-methylethyl ester; Estergel; Myristic Acid, Isopropyl Ester; Bisomel; Tegester; Tetradecanoic Acid, Isopropyl; cas no: 110-27-0; 1405-98-7
ISOPROPYL MYRISTATE
Tetradecanoic acid 1-methylethyl ester; Estergel; Myristic Acid, Isopropyl Ester; Bisomel; Tegester; Tetradecanoic Acid, Isopropyl; cas no: 110-27-0
ISOPROPYL OLEATE
cas no 112-11-8 Isopropyl 9Z-octadecenoate; 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1-methylethyl ester; Oleic acid, isopropyl ester; 1-methylethyl ester; i-Propyl 9-octadecenoate; isopropyl oleate, AldrichCPR; 1-Methylethyl-9-octadecenoate;
ISOPROPYL PALMITATE
IPP; Isopal; Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester; Palmitic acid, Isopropyl ester; Deltyl; Hexadecanoic acid, Isopropyl ester; Isopal; Isopropyl hexadecanoate; 1-methylethyl hexandecanoate; cas no: 142-91-6
ISOPROPYL SALICYLATE
cas no 607-85-2 Salicylic acid isopropyl ester; Isopropyl o-hydroxybenzoate; 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester;
ISOPROPYL STEARATE
propan-2-yl octadecanoate; ISOPROPYL STEARATE, N° CAS : 112-10-7, Nom INCI : ISOPROPYL STEARATE, Nom chimique : Isopropyl stearate, N° EINECS/ELINCS : 203-934-9. Ses fonctions (INCI): Agent fixant : Permet la cohésion de différents ingrédients cosmétiques. Emollient : Adoucit et assouplit la peau.Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Noms français : ESTER ISOPROPYLIQUE DE L'ACIDE STEARIQUE; STEARATE D'ISOPROPYLE. Noms anglais : ISOPROPYL STEARATE; OCTADECANOIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER; OCTADECANOIC ACID, ISOPROPYL ESTER; STEARIC ACID, ISOPROPYL ESTER. Utilisation et sources d'émission: Produit organique. 112-10-7 [RN] 203-934-9 [EINECS] Isopropyl stearate [ACD/IUPAC Name] Isopropylstearat [German] [ACD/IUPAC Name] MFCD00026666 Octadecanoic acid, 1-methylethyl ester [ACD/Index Name] Stéarate d'isopropyle [French] [ACD/IUPAC Name] [112-10-7] 10/7/112 1-METHYLETHYL OCTADECANOATE 4-02-00-01219 [Beilstein] 4-02-00-01219 (Beilstein Handbook Reference) [Beilstein] 7/10/112 EINECS 203-934-9 https://mcule.com/MCULE-3731648811 isopropyl octadecanoate Octadecanoic acid 1-methylethyl ester octadecanoic acid isopropyl ester Octadecanoic acid, isopropyl ester Octadecanoic acid,1-methylethyl ester propan-2-yl octadecanoate Revenge Stearic acid isopropyl ester Stearic acid, isopropyl ester Tegosoft S Wickenol 127
ISOPROPYLAMINE
SYNONYMS 2-Aminopropane; Monoisopropylamine; MIPA 2-Propanamine; sec-Propylamine; Propan-2-Amine; CAS NO. 75-31-0
Isopropylamine (MIPA)
2-Aminopropane; Monoisopropylamine; MIPA ; -Propanamine; sec-Propylamine; Propan-2-Amine; 2-Amino-propaan (Dutch); 2-amino-propano (Italian); 2-aminopropan (German); Isopropilamina (Italian); Isopropilamina (Spanish); Isopropylamine (French); cas no: 75-31-0
Isopropylethanolamine (IPAE)
2-(Diisopropylamino)ethanol; 2-Diisopropylaminoethanol; (Diisopropylamino)ethanol; N,N-Diisopropyl ethanolamine cas no: 96-80-0
ISOPROPYLPARABEN
2-ETHYLHEXYL DIPHENYL PHOSPHATE; Diphenyloctylphosphate; Diphenyl phosphate, 2-ethyl-1-hexanol ester; 2-ethylhexyl diphenyl phosphorate; diphenyl 2-ethylhexyl phosphate; Ethylhexyl diphenylphosphate; octicizer; Phosphoric acid 2-ethylhexyl diphenyl ester; santicize CAS NO:1241-94-7
Isoquinoline
sec-Propyl bromide; 2-Bromopropane; iso-C3H7Br; 2-Brompropan; 2-bromo-propan;bromo-2propane; 2-BROMOPROPANE; propane,2-bromo-; sec-propylbromide; ISOPROPYL BROMIDE; PropylBromide~98%;sec-Propyl bromide CAS NO:75-26-3
ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL
L'isostéarate de propylène glycol est un ester de propylène glycol et d'acide isostéarique.
L'isostéarate de propylène glycol est un solide cireux mou de couleur blanche à crème avec une odeur et un goût légèrement gras.


Numéro CAS : 68171-38-0 / 63799-53-1
Numéro CE : 269-027-5
Numéro MDL : MFCD00152773
Nom chimique/IUPAC : Acide isooctadécanoïque, monoester avec propane-1,2-diol
Formule moléculaire : C21 H42 O3



1,2-Propandiol, Propylenglykol, ACIDE ISOOCTADECANOÏQUE, MONOESTER AVEC 1,2-PROPANEDIOL, MONOESTER AVEC 1,2-PROPANEDIOL ACIDE ISOOCTADECANOÏQUE, PROPYLENE GLYCOL ISOSTEARATE et PROPYLENE GLYCOL MONOISOSTEARATE, numéro CAS : 68171-38-0 / 63799-53 -1, Acide isooctadécanoïque, monoester avec propane-1,2-diol,



L'isostéarate de propylène glycol est un ester de propylène glycol et d'acide isostéarique.
L'acide isostéarique est un acide gras liquide à chaîne légère obtenu à partir de sources naturelles comme les huiles végétales.
L'isostéarate de propylène glycol est un composé synthétique formé de propylène glycol et d'acide stéarique.


L'isostéarate de propylène glycol est un solide cireux mou de couleur blanche à crème avec une odeur et un goût légèrement gras.
L'acide stéarique est un acide gras naturel présent dans les huiles animales et végétales.
L'isostéarate de propylène glycol est un ester de propylène glycol et d'acide isostéarique (qv).


La valeur HLB de l'isostéarate de propylène glycol est de 3.
L'isostéarate de propylène glycol convient aux procédés à chaud et est idéalement ajouté à la phase huileuse, la plage d'utilisation recommandée est de 0,5 à 4,0 %.
L'isostéarate de propylène glycol est fabriqué à partir d'huile de palme durable certifiée RSPO et possède un indice d'origine naturelle (ISO 16128) de 0,83.
L'isostéarate de propylène glycol est un mélange de propylène glycol et d'acide isostéarique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
L'isostéarate de propylène glycol est utilisé comme émollient, humectant, émulsifiant et tensioactif dans les produits cosmétiques.
Comme l’isostéarate de propylène glycol est évident, le propylène glycol et l’acide isostéarique sont individuellement très bons en termes de soins de la peau. Le PG peut agir comme un humectant.


L'isostéarate de propylène glycol extrait l'eau de la vapeur d'eau présente dans l'air et hydrate la peau.
L'isostéarate de propylène glycol peut être utilisé sur tous les types de peau, en particulier sur les peaux normales et légèrement sèches.
L'isostéarate de propylène glycol aide à retenir l'humidité de la peau. L'acide isostéarique est un acide gras et agit également comme émollient.


L'isostéarate de propylène glycol comble les espaces entre les cellules de la couche supérieure de la peau.
L'isostéarate de propylène glycol rend la peau plus lisse et plus ferme.
L'isostéarate de propylène glycol forme une fine barrière protectrice à la surface de la peau et la protège de tout allergène ou bactérie qui pourrait autrement compromettre la santé de la peau.


En tant que tensioactif, l'isostéarate de propylène glycol contient à la fois un groupe PG qui aime l'eau et un groupe isostéarate qui aime les graisses.
Le groupe qui aime les huiles et les graisses attire la saleté et les impuretés et les fixe à la molécule de tensioactif, tandis que, grâce à la partie qui aime l'eau, l'isostéarate de propylène glycol peut être emporté avec l'eau et devient plus propre.


Avec le même principe, l'isostéarate de propylène glycol agit également comme émulsifiant et empêche la séparation des composants, et permet une répartition uniforme des composants du produit lors de son utilisation.
L'isostéarate de propylène glycol est utilisé dans les formulations de crèmes, lotions, gels, shampoings, revitalisants, produits de protection solaire et autres produits de soins capillaires et cutanés.


En plus de son utilisation dans les produits cosmétiques, l’isostéarate de propylène glycol est également utilisé dans la transformation des aliments comme la margarine.
L'isostéarate de propylène glycol fonctionne comme un agent auto-émulsifiant dans les produits cosmétiques.
L'isostéarate de propylène glycol est conçu pour être utilisé dans les soins du visage/cou, les soins du corps, les cosmétiques colorés et les nettoyants.


L'isostéarate de propylène glycol se présente sous forme de granulés et a un point de fusion de 41°C.
L'isostéarate de propylène glycol est utilisé dans les formulations cosmétiques.
L'isostéarate de propylène glycol agit comme un émollient (rend la peau lisse et souple).
Utilisations cosmétiques de l'isostéarate de propylène glycol : entretien de la peau et tensioactifs.



FONCTIONS DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*CONDITIONNEMENT DE LA PEAU:
L'isostéarate de propylène glycol maintient la peau en bon état

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



FONCTIONS DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
*APRÈS-SHAMPOING POUR LA PEAU :
L'isostéarate de propylène glycol maintient la peau en bon état.

*TENSIOACTANT – NETTOYANT :
L'isostéarate de propylène glycol mouille les surfaces du corps, émulsionne ou solubilise les huiles et met en suspension la saleté (généralement, ces ingrédients contribuent aux propriétés savonneuses et moussantes des produits de nettoyage).



QUE FAIT L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL DANS UNE FORMULATION ?
*Conditionnement de la peau
*Surfactant



À QUOI UTILISE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL ?
Voici ses principales fonctions :
*Attire l'eau :
Zeichner dit qu'à faibles concentrations, le propylène glycol agit comme un humectant, ce qui signifie que l'isostéarate de propylène glycol lie l'eau et attire l'hydratation vers la couche externe de la peau.
Lorsqu'il est utilisé dans des produits cosmétiques, l'isostéarate de propylène glycol aide à donner à la peau un aspect hydraté et rosé.



FONCTIONS DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
*Agent de soin de la peau :
L'isostéarate de propylène glycol maintient la peau en bon état
*Surfactant :
L'isostéarate de propylène glycol réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit pendant l'utilisation.



GROUPE FONCTIONNEL DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
*Ingrédients de base
*Ingrédients actifs
*Conservateurs
*Filtres UV
*Colorants
*Parfums



CARACTÉRISTIQUES DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Emulsifiant E/H, ingrédient permettant la création d'une émulsion.
Une émulsion est une forme physicochimique créée en dispersant et en mélangeant la phase aqueuse et la phase huileuse.
Des exemples d'émulsions cosmétiques sont les crèmes, les laits et les baumes.

L'isostéarate de propylène glycol agit comme un modificateur de rhéologie (c'est-à-dire qu'il améliore la consistance en augmentant la viscosité) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques.
Ceci est possible en créant ce que l'on appelle les micelles mixtes.
Agent opacifiant qui donne un aspect trouble ou opalescent et nacré aux produits nettoyants transparents.



EFFET COSMÉTIQUE DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
*Émollient:
Lorsqu'il est utilisé dans des préparations de soins de la peau et des cheveux, l'isostéarate de propylène glycol crée une couche (film) occlusive à leur surface, qui empêche l'évaporation excessive de l'eau de la surface (il s'agit d'un effet hydratant indirect), conditionnant ainsi la peau et les cheveux, adoucissant et le lisser.



SÉCURITÉ DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
L'isostéarate de propylène glycol peut être utilisé sans danger dans les cosmétiques.
Examen des ingrédients cosmétiques : Un panel d'experts du CIR a évalué la sécurité de l'isostéarate de propylène glycol.
L'isostéarate de propylène glycol n'a aucun effet toxique, n'est pas mutagène, cancérigène, reprotoxique ou phototoxique.
L'isostéarate de propylène glycol n'irrite pas la peau et n'a aucune propriété sensibilisante.



INFORMATIONS SUR L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Ingrédient à base de propylène glycol (1,2-propanediol).
« Glycol » fait référence à l'alcool divalent en tant que composant alcoolique de cet ingrédient (éthylène glycol, propylène glycol, butylène glycol, pentylène glycol, hexylène glycol et autres).
Les isostéarates sont des sels ou des esters de l'acide isostéarique (acide isoctadécanoïque).



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Numéro CAS : 68171-38-0 / 63799-53-1
Nom chimique/IUPAC : Acide isooctadécanoïque, monoester avec propane-1,2-diol
N° EINECS/ELINCS : 269-027-5
N° CAS : 57-55-6
Formule moléculaire : C3H8O2
Poids moléculaire : 76,09
Propriété : Liquide visqueux clair.
MDL : MFCD00152773
XlogP3-AA : 8,00 (est)
Poids moléculaire : 342,56334000
Formule : C21 H42 O3
Numéro CAS : 63799-53-1

Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point d'ébullition : 443,00 à 444,00 °C. @ 760,00 mm Hg (est)
Point d'éclair : 328,00 °F. TCC (164,70 °C.) (est)
logP (dont) : 7,826 (est)
Soluble dans : eau, 0,00717 mg/L à 25 °C (est)
Numéro CAS : 63799-53-1
Nom : isostéarate de propylène glycol
Formule moléculaire : C21H42O3
Poids moléculaire : 342,55638
Densité : N/A
Point d'ébullition : N/A
Point de fusion : N/A
Point d'éclair : N/A



PREMIERS SECOURS DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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 d'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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 à l'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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



ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL
L'isostéarate de propylène glycol est un solide blanc.
L'isostéarate de propylène glycol contient une graisse à haute teneur en huile.
L'isostéarate de propylène glycol est un composé synthétique composé de propylène glycol et d'acide stéarique.


Numéro CAS : 68171-38-0 / 63799-53-1
Numéro CE : 269-027-5
Numéro MDL : MFCD00152773
Nom chimique/IUPAC : Acide isooctadécanoïque, monoester avec propane-1,2-diol
Formule moléculaire : C21H42O3



SYNONYMES :
1,2-Propandiol, Propylenglykol, ACIDE ISOOCTADECANOÏQUE, MONOESTER AVEC 1,2-PROPANEDIOL, MONOESTER AVEC 1,2-PROPANEDIOL ACIDE ISOOCTADECANOÏQUE, PROPYLENE GLYCOL ISOSTEARATE et PROPYLENE GLYCOL MONOISOSTEARATE, numéro CAS : 68171-38-0 / 63799-53 -1, Acide isooctadécanoïque, monoester avec propane-1,2-diol,



L'isostéarate de propylène glycol est un ester de propylène glycol et d'acide isostéarique.
L'acide isostéarique est un acide gras liquide à chaîne légère obtenu à partir de sources naturelles comme les huiles végétales.
L'isostéarate de propylène glycol est un solide blanc.


L'isostéarate de propylène glycol contient une graisse à haute teneur en huile.
L'isostéarate de propylène glycol est un ester de propylène glycol et d'acide isostéarique.
L'isostéarate de propylène glycol est un solide cireux mou de couleur blanche à crème avec une odeur et un goût légèrement gras.


L'isostéarate de propylène glycol est un ester de propylène glycol et d'acide isostéarique.
L'acide isostéarique est un acide gras liquide à chaîne légère obtenu à partir de sources naturelles comme les huiles végétales.
L'isostéarate de propylène glycol est un composé synthétique formé de propylène glycol et d'acide stéarique.


L'isostéarate de propylène glycol est un solide cireux mou de couleur blanche à crème avec une odeur et un goût légèrement gras.
L'acide stéarique est un acide gras naturel présent dans les huiles animales et végétales.
L'isostéarate de propylène glycol est un ester de propylène glycol et d'acide isostéarique (qv).


La valeur HLB de l'isostéarate de propylène glycol est de 3.
L'isostéarate de propylène glycol convient aux procédés à chaud et est idéalement ajouté à la phase huileuse, la plage d'utilisation recommandée est de 0,5 à 4,0 %.
L'isostéarate de propylène glycol est fabriqué à partir d'huile de palme durable certifiée RSPO et possède un indice d'origine naturelle (ISO 16128) de 0,83.


L'isostéarate de propylène glycol est un mélange de propylène glycol et d'acide isostéarique.
L'isostéarate de propylène glycol peut être utilisé dans des produits de série co-émulsionnés et est très doux pour la peau.
L'isostéarate de propylène glycol peut augmenter la luminosité du rouge à lèvres et réduire la transpiration.


Utilisez l’isostéarate de propylène glycol avec des huiles essentielles pour améliorer la compatibilité.
HLB = 1 ~ 2, l'isostéarate de propylène glycol est un co-émulsifiant de type w/o.
L'isostéarate de propylène glycol est un composé synthétique composé de propylène glycol et d'acide stéarique.


L'isostéarate de propylène glycol est un solide doux, cireux, blanc à crème, avec une odeur et un goût légèrement huileux.
L'acide stéarique est un acide gras présent naturellement dans les huiles animales et végétales.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Mélange de propylène glycol et d'acide stéarique, l'isostéarate de propylène glycol est utilisé comme agent revitalisant et émulsifiant pour la peau.
L'isostéarate de propylène glycol est utilisé comme tensioactif, épaississant, revitalisant pour la peau, composant adoucissant, composant émulsif, humidifiant.
En tant que tensioactif, l'isostéarate de propylène glycol contient à la fois un groupe PG qui aime l'eau et un groupe isostéarate qui aime les graisses.


Le groupe qui aime les huiles et les graisses attire la saleté et les impuretés et les fixe à la molécule de tensioactif, tandis que, grâce à la partie qui aime l'eau, l'isostéarate de propylène glycol peut être emporté avec l'eau et devient plus propre.
Avec le même principe, l'isostéarate de propylène glycol agit également comme émulsifiant et empêche la séparation des composants, et permet une répartition uniforme des composants du produit lors de son utilisation.


L'isostéarate de propylène glycol est utilisé dans les formulations de crèmes, lotions, gels, shampoings, revitalisants, produits de protection solaire et autres produits de soins capillaires et cutanés.
En plus de son utilisation dans les produits cosmétiques, l’isostéarate de propylène glycol est également utilisé dans la transformation des aliments comme la margarine.


L'isostéarate de propylène glycol fonctionne comme un agent auto-émulsifiant dans les produits cosmétiques.
L'isostéarate de propylène glycol est conçu pour être utilisé dans les soins du visage/cou, les soins du corps, les cosmétiques colorés et les nettoyants.
L'isostéarate de propylène glycol se présente sous forme de granulés et a un point de fusion de 41°C.


L'isostéarate de propylène glycol est utilisé dans les formulations cosmétiques.
L'isostéarate de propylène glycol agit comme un émollient (rend la peau lisse et souple).
Utilisations cosmétiques de l'isostéarate de propylène glycol : entretien de la peau et tensioactifs.


Outre son utilisation dans les produits cosmétiques, l’isostéarate de propylène glycol est également utilisé comme margarine dans l’industrie alimentaire.
L'isostéarate de propylène glycol agit comme un agent auto-émulsifiant dans les produits cosmétiques.
L'isostéarate de propylène glycol est utilisé comme émollient, humectant, émulsifiant et tensioactif dans les produits cosmétiques.


Comme l’isostéarate de propylène glycol est évident, le propylène glycol et l’acide isostéarique sont individuellement très bons en termes de soins de la peau. Le PG peut agir comme un humectant.
L'isostéarate de propylène glycol extrait l'eau de la vapeur d'eau présente dans l'air et hydrate la peau.


L'isostéarate de propylène glycol peut être utilisé sur tous les types de peau, en particulier sur les peaux normales et légèrement sèches.
L'isostéarate de propylène glycol aide à retenir l'humidité de la peau. L'acide isostéarique est un acide gras et agit également comme émollient.
L'isostéarate de propylène glycol comble les espaces entre les cellules de la couche supérieure de la peau.


L'isostéarate de propylène glycol rend la peau plus lisse et plus ferme.
L'isostéarate de propylène glycol forme une fine barrière protectrice à la surface de la peau et la protège de tout allergène ou bactérie qui pourrait autrement compromettre la santé de la peau.



UTILISATION ET AVANTAGES DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
L'isostéarate de propylène glycol est utilisé comme émollient, humectant, émulsifiant et tensioactif dans les produits cosmétiques.
Comme l’isostéarate de propylène glycol est évident, le propylène glycol et l’acide isostéarique sont individuellement très bons en termes de soins de la peau.
Le PG peut agir comme un humectant.


L'isostéarate de propylène glycol extrait l'eau de la vapeur d'eau présente dans l'air et hydrate la peau.
L'isostéarate de propylène glycol peut être utilisé sur tous les types de peau, en particulier sur les peaux normales et légèrement sèches.
L'isostéarate de propylène glycol aide à retenir l'humidité de la peau. L'acide isostéarique est un acide gras et agit également comme émollient.


L'isostéarate de propylène glycol comble les espaces entre les cellules de la couche supérieure de la peau.
L'isostéarate de propylène glycol rend la peau plus lisse et plus ferme.
L'isostéarate de propylène glycol forme une fine barrière protectrice à la surface de la peau et la protège de tout allergène ou bactérie qui pourrait autrement compromettre la santé de la peau.


En tant que tensioactif, l'isostéarate de propylène glycol contient à la fois un groupe PG qui aime l'eau et un groupe isostéarate qui aime les graisses.
Le groupe qui aime les huiles et les graisses attire la saleté et les impuretés et les fixe à la molécule de tensioactif, tandis que, grâce à la partie qui aime l'eau, l'isostéarate de propylène glycol peut être emporté avec l'eau et devient plus propre.


Avec le même principe, il agit également comme émulsifiant et empêche la séparation des composants, et permet une répartition uniforme des composants du produit lors de son utilisation.
L'isostéarate de propylène glycol est utilisé dans les formulations de crèmes, lotions, gels, shampoings, revitalisants, produits de protection solaire et autres produits de soins capillaires et cutanés.



PRÉSENCE D'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
L'isostéarate de propylène glycol est présent dans les crèmes, baumes, laits, gels douche, savons, shampoings, revitalisants et masques capillaires,



COMMENT FONCTIONNE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL ?
L'isostéarate de propylène glycol crée un film nourrissant à la surface de la peau et des cheveux qui empêche l'humidité de s'évaporer.
L'isostéarate de propylène glycol a un effet adoucissant, hydratant et lissant.
L'isostéarate de propylène glycol permet la création d'une émulsion associant la phase aqueuse à la phase huileuse.
L'isostéarate de propylène glycol augmente la viscosité des cosmétiques, trouble les consistances trop claires et donne un aspect nacré aux préparations transparentes.



DU CÔTÉ SCIENTIFIQUE DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
L'isostéarate de propylène glycol est l'isostéarate de propylène glycol.
L'isostéarate de propylène glycol est une substance lipophile, non ionique et tensioactive.
L'isostéarate de propylène glycol est insoluble dans l'eau.
L'isostéarate de propylène glycol est totalement sans danger pour la peau, ne provoque ni allergies ni irritations.



FONCTION DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Ingrédients nettoyants/moussants : éliminent la saleté et la graisse, peuvent créer de la mousse
L'isostéarate de propylène glycol est un émollient, un tensioactif et un émulsifiant utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels.



SÉCURITÉ DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Il n'existe actuellement aucun rapport faisant état d'effets secondaires nocifs de l'isostéarate de propylène glycol sur la peau et la santé des utilisateurs lorsqu'il est utilisé par voie topique.



FONCTIONS DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*CONDITIONNEMENT DE LA PEAU:
L'isostéarate de propylène glycol maintient la peau en bon état

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

*Émulsifiant :
L'Isostéarate de Propylène Glycol favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)

*Opacifiant :
L'isostéarate de propylène glycol réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques



QUE FAIT L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL DANS UNE FORMULATION ?
*Conditionnement de la peau
*Surfactant



À QUOI UTILISE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL ?
Voici ses principales fonctions :
*Attire l'eau :
Zeichner dit qu'à faibles concentrations, le propylène glycol agit comme un humectant, ce qui signifie que l'isostéarate de propylène glycol lie l'eau et attire l'hydratation vers la couche externe de la peau.
Lorsqu'il est utilisé dans des produits cosmétiques, l'isostéarate de propylène glycol aide à donner à la peau un aspect hydraté et rosé.



FONCTIONS DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
*Agent de soin de la peau :
L'isostéarate de propylène glycol maintient la peau en bon état
*Surfactant :
L'isostéarate de propylène glycol réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit pendant l'utilisation.



GROUPE FONCTIONNEL DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
*Ingrédients de base
*Ingrédients actifs
*Conservateurs
*Filtres UV
*Colorants
*Parfums



CARACTÉRISTIQUES DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Emulsifiant E/H, ingrédient permettant la création d'une émulsion.
Une émulsion est une forme physicochimique créée en dispersant et en mélangeant la phase aqueuse et la phase huileuse.
Des exemples d'émulsions cosmétiques sont les crèmes, les laits et les baumes.

L'isostéarate de propylène glycol agit comme un modificateur de rhéologie (c'est-à-dire qu'il améliore la consistance en augmentant la viscosité) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques.
Ceci est possible en créant ce que l'on appelle les micelles mixtes.
Agent opacifiant qui donne un aspect trouble ou opalescent et nacré aux produits nettoyants transparents.



EFFET COSMÉTIQUE DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
*Émollient:
Lorsqu'il est utilisé dans des préparations de soins de la peau et des cheveux, l'isostéarate de propylène glycol crée une couche (film) occlusive à leur surface, qui empêche l'évaporation excessive de l'eau de la surface (il s'agit d'un effet hydratant indirect), conditionnant ainsi la peau et les cheveux, adoucissant et le lisser.



SÉCURITÉ DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
L'isostéarate de propylène glycol peut être utilisé sans danger dans les cosmétiques.
Examen des ingrédients cosmétiques : Un panel d'experts du CIR a évalué la sécurité de l'isostéarate de propylène glycol.
L'isostéarate de propylène glycol n'a aucun effet toxique, n'est pas mutagène, cancérigène, reprotoxique ou phototoxique.
L'isostéarate de propylène glycol n'irrite pas la peau et n'a aucune propriété sensibilisante.



INFORMATIONS SUR L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Ingrédient à base de propylène glycol (1,2-propanediol).
« Glycol » fait référence à l'alcool divalent en tant que composant alcoolique de cet ingrédient (éthylène glycol, propylène glycol, butylène glycol, pentylène glycol, hexylène glycol et autres).
Les isostéarates sont des sels ou des esters de l'acide isostéarique (acide isoctadécanoïque).



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
Numéro CAS : 68171-38-0 / 63799-53-1
Nom chimique/IUPAC : Acide isooctadécanoïque, monoester avec propane-1,2-diol
N° EINECS/ELINCS : 269-027-5
N° CAS : 57-55-6
Formule moléculaire : C3H8O2
Poids moléculaire : 76,09
Propriété : Liquide visqueux clair.
MDL : MFCD00152773
XlogP3-AA : 8,00 (est)
Poids moléculaire : 342,56334000
Formule : C21 H42 O3
Numéro CAS : 63799-53-1

Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point d'ébullition : 443,00 à 444,00 °C. @ 760,00 mm Hg (est)
Point d'éclair : 328,00 °F. TCC (164,70 °C.) (est)
logP (dont) : 7,826 (est)
Soluble dans : eau, 0,00717 mg/L à 25 °C (est)
Numéro CAS : 63799-53-1
Nom : isostéarate de propylène glycol
Formule moléculaire : C21H42O3
Poids moléculaire : 342,55638
Densité : N/A

Point d'ébullition : N/A
Point de fusion : N/A
Point d'éclair : N/A
Nom(s) alternatif(s) : Emerest 2389
Classification : Tensioactif
Numéro CAS : 63799-53-1
Formule moléculaire : C21H42O3
Poids moléculaire : 342,55638
Densité : N/A
Point d'ébullition : N/A
Point de fusion : N/A



PREMIERS SECOURS DE L'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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 d'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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 à l'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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'ISOSTÉARATE DE PROPYLÈNE GLYCOL :
-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


ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE
L'isostéarate d'isopropyle est un composé de recherche utile.
La formule moléculaire de l'isostéarate d'isopropyle est C21H42O2 et son poids moléculaire est de 326,6 g/mol.


Numéro CAS : 31478-84-9 / 68171-33-5
Numéro CE : 250-651-1 / 269-023-3
Numéro MDL : MFCD00038718
Nom chimique/IUPAC : Isodécanoate d'isopropyle
Formule moléculaire : C21H42O2



Isostéarate d'isopropyle, 68171-33-5, Nikkol IPIS, Wickenol 131, 31478-84-9, 16-méthylheptadécanoate d'isopropyle, 16-méthylheptadécanoate de propan-2-yle,
Acide isooctadécanoique, ester de 1-méthyléthyle, C67IXB9Y7T, isooctadécanoate de 2-propyle, acide isostéarique, ester d'isopropyle, isooctadécanoate de 1-méthyléthyle,
Isodécanoate d'isopropyle, EINECS 250-651-1, ISOPROPYLISOSTEARATE, UNII-C67IXB9Y7T, EINECS 269-023-3, IPIS, CRODAMOL IPIS, DERMOL IPIS, JEECHEM IPIS, NIKKOL EPIS, UNIMATE IPIS, MATLUBE II, DUB ISIP, SCHERCEMOL 318, LANESTA 10, EC 269-023-3, PRISORINE 2021, WITCONOL 2310, SCHERCEMOL 318 ESTER, acide heptadécanoïque, 16-méthyl-, 1-méthyléthyl ester, ester isopropylique de l'acide isostéarique, PRISORINE IPIS 2021, SCHEMBL8088310, AEC ISOPROPYL ISOSTEARATE, DTXSID10101 5768, je -16-méthyl-heptadécanoate de propyle, ISOPROPYL ISOSTEARATE [II], ISOPROPYL ISOSTEARATE [INCI], ISOPROPYL ISOSTEARATE [USP-RS], ISOPROPYL ISOSTEARATE [WHO-DD], ISOPROPYL ISOSTEARATE [EP MONOGRAPH], FT-0641164, NS00008061, Q27275243 , Isostéarate d'isopropyle, T/N Unipro IPIS, TN : Dermol IPIS, Jeechem IPIS, isooctadécanoate de 1-méthyléthyle, Unipro IPIS, Nikkol IPIS, Wickenol 131, nikkolipis,wickenol131, Einecs 250-651-1, ISOPROPYL ISOSTEARATE, isopropyl isodecanoate,2 -Propylisooctadécanoate, isostéarate d'isopropyle CRS, 1-méthyléthylisooctadécanoate, acide isostéarique, isopropylester, propan-2-yl 16-méthylheptadécanoate, acide isostéarique, ester isopropylique, isooctadécanoate de 1-méthyléthyle, acide isooctadécanoique, 1-méthyléthylester, Nikkol IPIS, isooctadécanoate de 2-propyle ,Prisorine IPIS 2021, 16-méthylheptadécanoate de propan-2-yle, Unimate IPIS, acide isooctadécanoïque, 1-méthyléthylester, Wickenol 131, ACIDE HEPTADÉCANOÏQUE, 16-MÉTHYL-, ISOPROPYL ESTER, Isopropyl 16-Méthylheptadécanoate, acide isostéarique, ester isopropylique, 16-méthylheptadécanoate de propane-2-yle,
Isostéarate d'isopropyle, acide heptadécanoïque, 16-méthyl-, ester isopropylique, acide isooctadécanoïque, ester 1-méthyléthylique, isodécanoate d'isopropyle



L'isostéarate d'isopropyle est un ingrédient synthétique très couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
L'isostéarate d'isopropyle se présente sous la forme d'un liquide clair et incolore appartenant à la famille des esters.
Principalement, l'isostéarate d'isopropyle agit comme un lubrifiant, donnant une texture lisse et soyeuse aux produits.


L'isostéarate d'isopropyle fonctionne également comme émollient, aidant à adoucir et hydrater la peau.
De plus, l'isostéarate d'isopropyle peut améliorer l'étalement des formulations, leur permettant d'être facilement appliquées et absorbées.
En raison de sa nature légère et non grasse, l'isostéarate d'isopropyle est souvent utilisé dans les lotions, crèmes, sérums et produits de maquillage.


La formule chimique de l’isostéarate d’isopropyle est C21H42O2.
L'isostéarate d'isopropyle est un ester d'alcool isopropylique et d'acide isostéarique.
La masse exacte de l'isostéarate d'isopropyle est inconnue et l'indice de complexité du composé est inconnu.


L'isostéarate d'isopropyle est un liquide huileux (ester) qui rend votre peau belle et lisse, c'est-à-dire émollient.
L'isostéarate d'isopropyle est décrit comme hautement émollient ou substantiel, mais avec une texture légère et facile à étaler et une sensation cutanée non grasse.
L'isostéarate d'isopropyle est un lipide synthétisé par une réaction entre l'alcool isopropylique et l'acide isostéarique, un type d'acide gras.


L'isostéarate d'isopropyle est l'ester de l'alcool isopropylique.
L'isostéarate d'isopropyle est un composé organique formé par la réaction d'un acide avec un alcool.
Les alcools constituent une grande classe d'ingrédients cosmétiques importants, mais seul l'éthanol doit être dénaturé pour empêcher l'isostéarate d'isopropyle d'être redirigé des applications cosmétiques vers les boissons alcoolisées.


L'isostéarate d'isopropyle est un liquide.
L'isostéarate d'isopropyle est un ester gras dérivé d'huiles végétales renouvelables.
L'indice de saponification de l'isostéarate d'isopropyle est de 160 à 180.


L'isostéarate d'isopropyle est un liquide huileux incolore à jaune clair.
L'isostéarate d'isopropyle est un liquide transparent incolore à légèrement jaune.
L'isostéarate d'isopropyle est un émollient qui laisse à la surface de la peau un fini lisse et souple.


L'isostéarate d'isopropyle agit également comme liant.
L'isostéarate d'isopropyle est un dérivé de l'acide isostéarique.
L'isostéarate d'isopropyle est ininflammable.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l’ISOPROPYL ISOSTEARATE :
L'isostéarate d'isopropyle est utilisé Cosmétique -> Liant ; Émollient; Conditionnement de la peau.
Les utilisations et applications de l'isostéarate d'isopropyle comprennent : émollient, lubrifiant, solubilisant pour huiles de bain, crèmes, lotions, shampoings ; liant pour poudre pressée; émollient, émulsifiant, épaississant, stabilisant, opacifiant, nacré pour crèmes, crèmes à raser, shampoings crèmes.


L'isostéarate d'isopropyle a de nombreuses utilisations dans l'industrie des soins personnels et des cosmétiques.
L'isostéarate d'isopropyle est un excellent émollient qui procure une hydratation intense à la peau.
L'isostéarate d'isopropyle forme également une barrière protectrice qui aide à prévenir la perte d'eau, gardant la peau douce et souple.


Parce qu'il est léger et non gras, l'isostéarate d'isopropyle ne pèse pas à la surface de la peau et la laisse respirer.
Dans les produits comme les crèmes, les sérums et les lotions, l'isostéarate d'isopropyle améliore l'étalement et l'absorption pour permettre une application plus facile et une finition lisse.


L'isostéarate d'isopropyle est également ajouté aux formulations de maquillage telles que les fonds de teint, les rouges à lèvres et les fards à paupières, où il améliore la capacité de mélange et l'adhérence des produits.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, l’isostéarate d’isopropyle est utilisé dans la formulation de produits de soins de la peau et du maquillage du visage et des yeux.


L'isostéarate d'isopropyle est un émollient à diffusion rapide adapté à toutes les applications cosmétiques.
L'isostéarate d'isopropyle est l'ester de l'alcool isopropylique et de l'acide isostéarique.
L'isostéarate d'isopropyle est utilisé comme agent adoucissant pour la peau et émollient dans les produits cosmétiques, sans conserver le potentiel sensibilisant de l'alcool isopropylique pur.


L'isostéarate d'isopropyle est un émollient liquide non ionique dérivé de l'acide isostéarique qui offre de superbes caractéristiques d'hydratation.
Cet émollient léger et facile à étaler, l'isostéarate d'isopropyle, est particulièrement adapté aux crèmes pour le visage et à d'autres applications où l'hydratation de la peau est d'une grande importance.


En tant que solvant de maquillage très efficace, l'isostéarate d'isopropyle présente également des performances exceptionnelles dans les démaquillants et les fonds de teint.
L'isostéarate d'isopropyle est un émollient à faible viscosité et à propagation rapide.
L'isostéarate d'isopropyle trouve une application dans la formulation d'antisudorifiques, de déodorants, de produits de soins et nettoyants pour bébés, de produits de soins pour le visage et le corps, de produits de soins de la couleur et de soins solaires (protection solaire, après-soleil et autobronzants).


Le niveau d'utilisation recommandé de l'isostéarate d'isopropyle est de 1 à 5 %.
L'isostéarate d'isopropyle est utilisé uniquement pour un usage externe.
L'isostéarate d'isopropyle offre une bonne sensation cutanée hydratante, durable et lubrifiante.


L'isostéarate d'isopropyle est un bon solvant pour les démaquillants et les fonds de teint.
L'isostéarate d'isopropyle est utilisé comme liant pour les cosmétiques décoratifs.
L'isostéarate d'isopropyle offre d'excellentes propriétés à basse température et présente une bonne stabilité à l'oxydation, en raison de sa structure moléculaire saturée et ramifiée.


L'isostéarate d'isopropyle présente une miscibilité et une compatibilité remarquablement élevées dans une large gamme de formulations avec des huiles d'ester, des émulsifiants à base de silicone et des pigments colorés.
L'isostéarate d'isopropyle est utilisé dans les produits de soins de la peau et des cheveux, les cosmétiques de couleur
L'isostéarate d'isopropyle est utilisé dans le traitement/après-shampooing, le lait/crème/sérum et les soins solaires.


L'isostéarate d'isopropyle est utilisé pour lubrifier la peau, donne un aspect doux et lisse.
L'isostéarate d'isopropyle agit comme un émollient à texture légère avec une faible occlusivité, une bonne perméation et une bonne étalement.
Utilisations cosmétiques de l'isostéarate d'isopropyle : agents liants, entretien de la peau et entretien de la peau - émollient



FONCTIONS DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE :
*Agent de liaison :
L'isostéarate d'isopropyle permet la cohésion de différents ingrédients cosmétiques
*Émollient :
L'isostéarate d'isopropyle adoucit et lisse la peau
*Conditionnement de la peau :
L'isostéarate d'isopropyle maintient la peau en bon état



ORIGINE DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE :
L'isostéarate d'isopropyle est généralement fabriqué en estérifiant l'acide isostéarique avec de l'alcool isopropylique.
Ce processus consiste à combiner l'acide et l'alcool en présence d'un catalyseur, entraînant la formation d'isostéarate d'isopropyle et d'eau.
La réaction est ensuite suivie d'étapes de purification pour obtenir le produit souhaité.



PROFIL DE SÉCURITÉ DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYL :
L'isostéarate d'isopropyle est considéré comme sans danger pour un usage cosmétique.
L'isostéarate d'isopropyle a un faible indice comédogène, il est donc peu probable qu'il provoque de l'acné et des éruptions cutanées.



ALTERNATIVES À L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE :
TRIGLYCÉRIDE CAPRYLIQUE CAPRIQUE,
PALMITATE D'ÉTHYLHEXYLE,
DIMÉTHICONE



FONCTION DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE :
L'isostéarate d'isopropyle est un émollient qui laisse à la surface de la peau un fini lisse et souple.
L'isostéarate d'isopropyle agit également comme liant.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE :
*Huile de faible viscosité avec une sensation légère et sèche.
*Bonne capacité de solubilisation des absorbeurs UV.
*Réduire les frictions des cheveux abîmés.



QUE FAIT L’ISOSTÉARATE D’ISOPROPYL DANS UNE FORMULATION ?
*Obligatoire
*Émollient
*Hydratant
*Conditionnement de la peau



POURQUOI L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYL EST-IL UTILISÉ ?
L'isostéarate d'isopropyle agit comme un lubrifiant à la surface de la peau en lui donnant un aspect doux et lisse.
L'isostéarate d'isopropyle peut également agir comme liant
L'isostéarate d'isopropyle est un ingrédient utilisé qui maintient ensemble les ingrédients d'un comprimé ou d'un gâteau compressé.



FAITS SCIENTIFIQUES DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE :
L'isostéarate d'isopropyle est fabriqué à partir d'alcool isopropylique et d'acide stéarique.
L'acide stéarique est d'origine naturelle et se trouve dans les graisses animales et végétales.



FONCTION DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYLE :
*Un émollient
L'isostéarate d'isopropyle est l'ester de l'alcool isopropylique et de l'acide isostéarique (CosmeticsInfo.org).
L'isostéarate d'isopropyle est utilisé dans les produits de beauté comme émollient, agent revitalisant pour la peau, liant et humectant.
L'isostéarate d'isopropyle aide à retenir l'humidité et donne à la peau une sensation de douceur, et agit comme un lubrifiant à la surface de la peau pour lui donner un aspect doux et soyeux.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ISOPROPYL ISOSTEARATE :
Point d'ébullition : 360,7°C
Point de fusion : 18,45°C
pH : Neutre
Solubilité : Partiellement soluble dans l’eau
Viscosité : Faible
Poids moléculaire : 326,6 g/mol
XLogP3-AA : 9
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 17
Masse exacte : 326,318480578 g/mol

Masse monoisotopique : 326,318480578 g/mol
Surface polaire topologique : 26,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 23
Frais formels : 0
Complexité : 259
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
État physique : liquide

Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point de fusion/point de congélation : < 0 °C à environ 1,013 hPa
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 : 240 °C à 1,001 - 1,012 hPa
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible

Viscosité
Viscosité cinématique : 13 138 mm2/s à 20 °C 7 121 mm2/s à 40 °C
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau 0,0015 g/l à 20 °C
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 : Non classé comme explosif.
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Classe chimique : Esters d’acides gras, Esters d��acides polybasiques
Numéro CAS : 31478-84-9
EINECS : 42-501013
Aspect : Liquide incolore à jaune clair
Point de fusion : 18,45°C (estimation)
Point d'ébullition : 364,57°C (estimation approximative)
Densité : 0,8760 (estimation approximative)
indice de réfraction : 1,4304 (estimation)
Viscosité : 13,14 mm2/s
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : C67IXB9Y7T
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : isostéarate d'isopropyle (68171-33-5)

Nom : isostéarate d'isopropyle
EINECS : 269-023-3
N° CAS : 68171-33-5
Densité : 0,86 g/cm3
PSA : 26,30000
LogP : 7,05540
Solubilité : N/A
Point de fusion : 18,45°C (estimation)
Formule : C21H42O2
Point d'ébullition : 360,7 °Cat760mmHg
Poids moléculaire : 326,63
Point d'éclair : 183,6 °C
Informations sur le transport : N/A
Apparence : N/A
Sécurité : Codes de risque : N/A

EINECS : 269-023-3
Nom IUPAC : 16-méthylheptadécanoate de propane-2-yle
Formule moléculaire : C21H42O2
Poids moléculaire : 326,556980 g/mol
XLogP3-AA : 9
Accepteur de liaison H : 2
SOURIRES canoniques : CC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI : InChI=1S/C21H42O2/c1-19(2)17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-21(22)23-20( 3)4/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChIKey : NEOZOXKVMDBOSG-UHFFFAOYSA-N
Indice de réfraction : 1,445
Réfractivité molaire : 101,03 cm3
Volume molaire : 379,4 cm3

Tension superficielle : 29,8 dynes/cm
Densité : 0,86 g/cm3
Point d'éclair : 183,6 °C
Enthalpie de vaporisation : 60,65 kJ/mol
Point d'ébullition : 360,7 °C à 760 mmHg
Pression de vapeur : 2,18E-05 mmHg à 25 °C
Solubilité dans l'eau de l'isostéarate d'isopropyle (CAS NO. 68171-33-5) : 0,000155 mg/L à 25 °C
Forme moléculaire : C21H42O2
Apparence : NA
Mol. Poids : 326,57
Stockage : 2-8°C Réfrigérateur
Conditions d'expédition : ambiante
Applications : NA
BTM : NA



PREMIERS SECOURS DE L'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYL :
-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 donnez jamais rien par voie orale.
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 d'ISOPROPYL ISOSTEARATE :
-Précautions environnementales:
Aucune précaution environnementale particulière requise.
-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'ISOSTÉARATE D'ISOPROPYL :
-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 à l'ISOPROPYL ISOSTEARATE :
-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 :
Aucune précaution environnementale particulière requise.



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ISOSTEARATE D'ISOPROPYL :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver dans un endroit frais.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 12 :
Liquides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de l'ISOPROPYL ISOSTEARATE :
-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



ISOSTEARETH-10
ISOSTEARETH-20, N° CAS : 52292-17-8 Nom INCI : ISOSTEARETH-20 Classification : Composé éthoxylé Ses fonctions (INCI) Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile) Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation
ISOSTEARETH-20
ISOSTEARIC ACID; 16-METHYLHEPTADECANOIC ACID; Isooctadecanoic acid CAS Number 2724-58-5
Isostearic acid
isostearic acid; steraric acid; ,isooctadecanoic acid; 16-METHYLHEPTADECANOIC ACID CAS NO: 2724-58-5
ISOSTEARYL ALCOHOL
cas no 27458-93-1 Isooctadecanol; 16-Methylheptadecan-1-ol; Isooctadecan-1-ol; Isooctadecyl alcohol; 1-Heptadecanol, 16-methyl-; Isooctadecylalcohol;
ISOSTEARYL GLYCOLATE
ISOSTEARYL LACTATE, N° CAS : 42131-28-2, Nom INCI : ISOSTEARYL LACTATE, Nom chimique : Isooctadecyl lactate, N° EINECS/ELINCS : 255-674-0 Compatible Bio (Référentiel COSMOS) Ses fonctions (INCI) Emollient : Adoucit et assouplit la peau Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ISOSTEARYL ISOSTEARATE
ISOSTEARYL ISOSTEARATE ISOSTEARYL ISOSTEARATE ISOSTEARYL ISOSTEARATE is classified as : Binding Emollient Skin conditioning CAS Number 41669-30-1 EINECS/ELINCS No: 255-485-3 COSING REF No: 34765 Chem/IUPAC Name: Isooctadecyl isooctadecanoate Isostearyl Isostearate Isostearyl Isostearate is a fluid emollient for oils. It provides a rich feel and improves spreading on the skin. It is appropriate for use in lipsticks and as a binding agent for make-up powders. This product does not modify pigment coloration, and provides superfatting properties to compensate for the drying effect of powders Details An emollient ester (oily liquid from Isostearyl Alcohol + Isostearic Acid) that gives excellent slip, lubricity and luxurious softness on skin. It's also popular in makeup products to disperse pigments nicely and evenly. Molecular Weight of Isostearyl Isostearate 537 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) XLogP3-AA of Isostearyl Isostearate 16.8 Computed by XLogP3 3.0 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Donor Count of Isostearyl Isostearate 0 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Hydrogen Bond Acceptor Count of Isostearyl Isostearate 2 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Rotatable Bond Count of Isostearyl Isostearate 32 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Exact Mass of Isostearyl Isostearate 536.553232 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Monoisotopic Mass of Isostearyl Isostearate 536.553232 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18) Topological Polar Surface Area of Isostearyl Isostearate 26.3 Ų Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Heavy Atom Count of Isostearyl Isostearate 38 Computed by PubChem Formal Charge of Isostearyl Isostearate 0 Computed by PubChem Complexity of Isostearyl Isostearate 456 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18) Isotope Atom Count of Isostearyl Isostearate 0 Computed by PubChem Defined Atom Stereocenter Count of Isostearyl Isostearate 0 Computed by PubChem Undefined Atom Stereocenter Count of Isostearyl Isostearate 0 Computed by PubChem Defined Bond Stereocenter Count of Isostearyl Isostearate 0 Computed by PubChem Undefined Bond Stereocenter Count of Isostearyl Isostearate 0 Computed by PubChem Covalently-Bonded Unit Count of Isostearyl Isostearate 1 Computed by PubChem Compound of Isostearyl Isostearate Is Canonicalized Yes The stearate esters (Butyl Stearate, Cetyl Stearate, Isocetyl Stearate, Isopropyl Stearate, Myristyl Stearate, Ethylhexyl Stearate, Isobutyl Stearate) are oily liquids or waxy solids. Ethylhexyl Stearate may also be called Octyl Stearate. In cosmetics and personal care products, stearate esters are used most frequently in the formulation of eye makeup, skin makeup, lipstick and skin care products. Stearate esters act primarily as lubricants on the skin's surface, which gives the skin a soft and smooth appearance. Butyl Stearate also decreases the thickness of lipsticks, thereby lessening the drag on lips, and imparts water repelling characteristics to nail polishes. Butyl Stearate and Isopropyl Stearate dry to form a thin coating on the skin. Isocetyl Stearate can also be used to dissolve other substances, usually liquids. Function(s) of Isopropyl Stearate: Binder; Skin-Conditioning Agent - Emollient; BINDING; SKIN CONDITIONING Use restrictions of Isopropyl Stearate: Determined safe for use in cosmetics, subject to concentration or use limitations - Safe for use in cosmetics with some qualifications Irritation (skin, eyes, or lungs): Human irritant - strong evidence (only for products for use around the eyes, on the skin, or may be aerosolized (airborne)) GHS Hazard Statements of Isopropyl Stearate: Aggregated GHS information from 2 notifications provided by 23 companies to the ECHA C&L Inventory. H413 (100%): May cause long lasting harmful effects to aquatic life Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the notified classification ratio from all companies. Only Hazard Codes with percentage values above 10% are shown. Molecular Formula: C21H42O2 Molecular Weight: 326.565 g/mol IUPAC Name: propan-2-yl octadecanoate CAS: 112-10-7 EC Number: 203-934-9 Isostearyl Isostearate is a fluid emollient for oils. It provides a rich feel and improves spreading on the skin. It is appropriate for use in lipsticks and as a binding agent for make-up powders. This product does not modify pigment coloration, and provides superfatting properties to compensate for the drying effect of powders. Skincare ingredients: Isostearyl Isostearate What is Isostearyl isostearate? Great for: Emollient like jojoba oil with a virtually non-existent after-feel How it works: It provides a rich but non-greasy skin feel and improves spreading on the skin. It is often used in lipsticks and to bind together make-up powders. Where does isostearyl isostearate come from? Isostearyl isostearate is the ester (the product of an alcohol and an acid) of isosteric alcohol and isostearic acid. Isostearic acid is an isomer of stearic acid, a naturally-occurring fatty acid found in cocoa and shea butter. Isostearic acid and stearic acid have the same chemical formula, but the arrangement of their atoms vary slightly which gives it very different physical properties. For example, stearic acid is solid at room temperature and isostearic acid is clear yellow liquid. Formulation tips Undiluted Isopropyl Isostearate was classified as a slight ocular irritant but otherwise is considered very safe.
ISOSTEARYL LACTATE
SynonymsCMI;MCI;CMIT;IDAS;mci/mi;CMI/MIT;CMIT/MIT;KATHONFP;KATHONLX;Danisol-K CAS No.26172-55-4
ISOSTÉARYLE ISOSTÉARATE

L'isostéarate d'isostéaryle est un composé chimique qui appartient à la classe des esters.
L'isostéarate d'isostéaryle est couramment utilisé dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels comme agent émollient et revitalisant pour la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est dérivé de l'alcool isostéarylique et de l'acide isostéarique.
L'isostéarate d'isostéaryle est connu pour sa capacité à améliorer la texture et le toucher des produits cosmétiques, offrant un fini lisse et soyeux.

Numéro CAS : 41669-30-1
Numéro CE : 255-485-3

Isostearyl Isostearate, Isostearic Acid Isostearyl Ester, 2-Octyldodecyl Isostearate, Octyldodecyl Isostearate, Isostearyl Ester, Octyldodecyl Isostearate, Isostearate de 2-octyl-dodecyle, Octododecyl Isostearate, Isostearyl-2-octyldodecanoate, Isostearyl/Octyldodecyl Isostearate, Isostearyl Myristate , Isostéaryle/Octyldodécyle Stéarate, isostéarate d'isoctyle, ester d'acide isostéarique d'alcool isostéarylique, isostéarate de 2-octyldodécyle, ester d'isostéarate d'isostéaryle, isostéarate d'isostéaryle, isostéarate d'isooctyle, isostéarate d'octododécyle, isostéarate d'isostéaryle, isostéarate d'isostéaryle, isostéarate d'isostéaryle, isostéarate d'isoctyle, isostéarate d'I sostéaryle, 2- Isostearyl Isostearate, Isostearyl Isostearate Ester, Isostearate de 2-octyl-dodecyle, Isostearate d'Isostearyl, Isostearate de 2-octyl-dodecyle, Octododecyl Isostearate, Isostearyl Isostearate, Isostearate d'Isostearyl, Isostearyl Isostearate Ester, Octododecyl Isostearate, Isostearyl Ester, Isost earyl Isostearate, Isostearyl Isostearate Ester, Isostearate d'Isostearyl, Octyldodecyl Isostearate, Isostearyl Alcohol Isostearic Acid Ester, 2-Octyldodecyl Isostearate, Isostearate de 2-octyl-dodecyle, Isostearyl Isostearate Ester, Octododecyl Isostearate, Isostearyl/Octyldodecyl Stearate, Isostearyl Isostearate , isostéarate d'isooctyle , isostéarate d'octododécyle, isostéarate de 2-octyldodécyle, ester d'acide isostéarique d'alcool isostéarylique, isostéarate d'isostéaryle, ester d'isostéarate d'isostéaryle, isostéarate d'isostéaryle, isostéarate de 2-octyl-dodécyle, isostéarate d'octyldodécyle, isostéarate d'octyldodécyle, ester d'isostéarate d'isostéaryle, ester d'isostéaryle, isostéarate Isostéarate d'yl/octyldodécyle , Isostéarate de 2-octyldodécyle, Isostéarate d'octododécyle, Isostéarate d'isostéaryle, Isostéarate d'Isostéaryle.



APPLICATIONS


L'isostéarate d'isostéaryle est largement utilisé dans les formulations cosmétiques comme émollient.
L'isostéarate d'isostéaryle est couramment utilisé dans les produits de soin de la peau tels que les crèmes et les lotions pour ses propriétés revitalisantes pour la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est un ingrédient clé des baumes à lèvres et des rouges à lèvres, contribuant à leurs textures lisses et crémeuses.
L'isostéarate d'isostéaryle est souvent inclus dans les fonds de teint et les correcteurs pour améliorer leur aptitude à l'étalement et à leur mélange.

Dans les produits capillaires, cet ester aide à revitaliser et à améliorer la texture des cheveux.
Ses propriétés lubrifiantes le rendent précieux dans les crèmes à raser, offrant une glisse douce pendant le rasage.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les écrans solaires pour améliorer l'application et la répartition uniformes du produit.

L'isostéarate d'isostéaryle est incorporé dans les formulations anti-âge pour ses propriétés hydratantes et régénérantes pour la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les crèmes hydratantes, contribuant à une hydratation durable de la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les formulations cosmétiques pour sa capacité à créer un fini non gras.

Dans les produits de maquillage comme les fards à paupières et les fards à joues, il favorise une répartition et une adhérence uniformes sur la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est couramment présent dans les lotions pour le corps, offrant une sensation luxueuse et soyeuse dès l'application.
L'isostéarate d'isostéaryle convient à une utilisation dans les produits pour peaux sensibles en raison de sa nature douce.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les sérums de soin de la peau pour améliorer l'administration et l'absorption des ingrédients actifs.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les déodorants pour ses caractéristiques respectueuses de la peau et non irritantes.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les formulations cosmétiques pour améliorer l'expérience sensorielle globale.
L'isostéarate d'isostéaryle contribue à la stabilité des émulsions et aide à prévenir la séparation des phases huileuse et aqueuse.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les produits coiffants pour offrir une finition lisse et maniable.

L'isostéarate d'isostéaryle est un composant précieux dans les formulations de maquillage waterproof, améliorant leur durabilité.
Dans les formulations de protection solaire, il facilite la dispersion des filtres UV et améliore leur efficacité.
L'isostéarate d'isostéaryle est incorporé dans les nettoyants pour le visage et les démaquillants pour ses propriétés nettoyantes douces.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les produits de soins pour bébés tels que les crèmes pour couches pour ses qualités apaisantes pour la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les produits cosmétiques destinés aux peaux matures pour lutter contre la sécheresse et favoriser la souplesse.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les gommages corporels et les produits exfoliants pour améliorer leur texture.
L'isostéarate d'isostéaryle est polyvalent et compatible avec divers ingrédients cosmétiques, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.

L'isostéarate d'isostéaryle sert de composant clé dans la formulation des masques faciaux, contribuant à leur application et à leur retrait en douceur.
L'isostéarate d'isostéaryle est couramment inclus dans les crèmes et lotions pour les mains pour procurer une sensation douce et hydratée à la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les bases cosmétiques pour créer une base lisse pour l'application du maquillage.

L'isostéarate d'isostéaryle est incorporé dans les nettoyants pour le corps et les gels douche pour améliorer leurs propriétés émollientes.
Dans les crèmes hydratantes teintées et les BB crèmes, il permet d'obtenir une couvrance naturelle et uniforme de la peau.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les formulations cosmétiques pour les produits de soins pour hommes, tels que les lotions après-rasage.
L'isostéarate d'isostéaryle est présent dans les produits anti-frottements, contribuant à la réduction des frottements dans les zones sensibles.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les crèmes pour cuticules et les formulations de soins des ongles pour améliorer la texture et l'apparence des ongles.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les poudres cosmétiques pour améliorer le mélange et l'adhérence à la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les huiles de massage, offrant une texture douce et glissante pendant le massage.

Dans les sticks cosmétiques comme les baumes à lèvres et les parfums solides, il contribue à leur application facile et précise.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les produits matifiants pour contrôler l'excès de brillance à la surface de la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les lingettes et lingettes cosmétiques pour ses propriétés douces et revitalisantes.

L'isostéarate d'isostéaryle est un ingrédient courant dans les masques de nuit et les sacs de couchage pour favoriser l'hydratation de la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les huiles corporelles, contribuant à leur texture légère et non grasse.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les formulations cosmétiques pour son rôle dans l'amélioration de l'étalement des pigments.

L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les sérums cosmétiques pour sa capacité à créer une sensation cutanée lisse et veloutée.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les émulsions cosmétiques, aidant à stabiliser le mélange de composants eau et huile.
L'isostéarate d'isostéaryle est incorporé aux produits de bronzage sans soleil pour une application uniforme et sans traces.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les formulations cosmétiques pour les peaux à tendance acnéique en raison de sa nature non comédogène.

L'isostéarate d'isostéaryle est présent dans les formulations de mousses cosmétiques, contribuant à leur texture légère et aérienne.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les sticks cosmétiques pour le contouring et la mise en valeur afin de garantir un mélange facile.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les produits cosmétiques destinés au soin des tatouages pour maintenir la souplesse de la peau et prévenir le dessèchement.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les produits cosmétiques destinés aux personnes souffrant d'eczéma ou de peaux sensibles.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les formulations cosmétiques pour son rôle dans l'amélioration de l'esthétique globale et de l'expérience utilisateur du produit.

L'isostéarate d'isostéaryle est couramment utilisé dans les écrans solaires cosmétiques pour améliorer la répartition et l'application uniformes des filtres UV.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les fonds de teint cosmétiques pour améliorer la facilité de mélange et la longévité du maquillage.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les baumes à lèvres teintés, contribuant à la fois à la couleur et à l'hydratation.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les sérums capillaires pour ajouter de la brillance et de la maniabilité aux cheveux.
Dans les désinfectants pour les mains, il peut servir d’agent revitalisant pour contrecarrer les effets desséchants de l’alcool.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les bases cosmétiques pour sa capacité à créer une toile lisse pour l'application du maquillage.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les sprays fixateurs cosmétiques pour améliorer la fixation et la longévité du maquillage.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les correcteurs cosmétiques pour améliorer l'application en douceur et la couverture des imperfections.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les nettoyants pour le visage et les démaquillants pour ses propriétés nettoyantes douces.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les masques cosmétiques en tissu pour améliorer l'adhérence et le confort d'utilisation.

L'isostéarate d'isostéaryle est incorporé dans les fonds de teint cosmétiques en stick pour une application facile et pratique.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les brillants à lèvres cosmétiques pour une finition brillante sans sensation collante.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les surligneurs cosmétiques pour une application douce et éclatante.

L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les fards à joues cosmétiques et les poudres bronzantes pour améliorer le mélange et l'application sur la peau.
Dans les crèmes cosmétiques pour les yeux, le composé contribue à une texture soyeuse et hydratante.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les poudres fixatrices cosmétiques pour améliorer leur adhérence à la peau.

L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les gommages cosmétiques pour le corps pour améliorer l'étalement et la sensation sur la peau pendant l'exfoliation.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les lotions cosmétiques pour le corps pour une application luxueuse et douce sur la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les crèmes cosmétiques CC pour la correction des couleurs et l'hydratation.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les formulations de gels cosmétiques pour une application légère et rafraîchissante.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les formulations cosmétiques à base d'eau pour sa compatibilité avec les solutions aqueuses.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les produits cosmétiques sans parfum destinés aux personnes sensibles.
L'isostéarate d'isostéaryle est incorporé dans les masques capillaires cosmétiques pour ses propriétés revitalisantes et démêlantes.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les nettoyants cosmétiques pour le corps pour une mousse riche et hydratante.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les brumes cosmétiques pour le corps pour une application légère et hydratante.

L'isostéarate d'isostéaryle joue un rôle crucial dans les BB crèmes cosmétiques, contribuant à leur texture légère et leur couvrance.
L'isostéarate d'isostéaryle est couramment utilisé dans les beurres corporels cosmétiques pour une sensation riche et nourrissante sur la peau.

L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les masques cosmétiques à base de gel pour son application douce et rafraîchissante.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les huiles de base cosmétiques, améliorant l'hydratation et l'adhérence du maquillage.

Dans les gommages cosmétiques pour le corps, il contribue à offrir une expérience douce et exfoliante lors de l’utilisation.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les baumes cosmétiques pour le corps, offrant une hydratation intensive et un fini non gras.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les sérums cosmétiques pour le corps pour améliorer la texture et la souplesse de la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle joue un rôle dans les formulations de shampooings secs cosmétiques, contribuant à une application et une absorption faciles.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les huiles cosmétiques pour cuticules pour ses propriétés hydratantes et revitalisantes.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les produits cosmétiques anti-frisottis pour améliorer la maniabilité et la brillance.

L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les baumes nettoyants cosmétiques pour une expérience de démaquillage luxueuse et efficace.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les poudres cosmétiques pour le corps pour une sensation douce et veloutée sur la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle joue un rôle dans les huiles cosmétiques pour le corps, offrant un nettoyage doux et hydratant.
L'isostéarate d'isostéaryle est couramment utilisé dans les crèmes coiffantes cosmétiques pour une tenue douce et agréable au toucher.

Dans les crèmes dépilatoires cosmétiques, il contribue à un processus d’épilation doux et confortable.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les crèmes cosmétiques pour les pieds, offrant hydratation et soulagement aux peaux sèches.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les huiles cosmétiques à barbe pour ses propriétés revitalisantes et non grasses.
L'isostéarate d'isostéaryle joue un rôle dans les lotions bronzantes cosmétiques pour le corps pour une application uniforme et éclatante.
L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les masques cosmétiques pour les mains pour un effet rajeunissant et hydratant.

L'isostéarate d'isostéaryle est couramment utilisé dans les crèmes cosmétiques pour cuticules pour améliorer la santé globale et l'apparence des ongles.
L'isostéarate d'isostéaryle se trouve dans les gloss cosmétiques, ajoutant de la brillance et une finition polie aux cheveux.
L'isostéarate d'isostéaryle est utilisé dans les crèmes cosmétiques sous les yeux pour une application douce et hydratante.
Dans les lotions de massage cosmétiques, il contribue à une expérience de massage glissante et nourrissante.

L'isostéarate d'isostéaryle est inclus dans les huiles cosmétiques de pré-rasage pour un processus de rasage doux et confortable.
L'isostéarate d'isostéaryle joue un rôle dans les produits cosmétiques sans parfum, fournissant une base neutre pour les formulations.



DESCRIPTION


L'isostéarate d'isostéaryle est un composé chimique qui appartient à la classe des esters.
L'isostéarate d'isostéaryle est couramment utilisé dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels comme agent émollient et revitalisant pour la peau.
L'isostéarate d'isostéaryle est dérivé de l'alcool isostéarylique et de l'acide isostéarique.
L'isostéarate d'isostéaryle est connu pour sa capacité à améliorer la texture et le toucher des produits cosmétiques, offrant un fini lisse et soyeux.

L'isostéarate d'isostéaryle est un ester polyvalent largement utilisé dans l'industrie cosmétique.
Ce composé, dérivé de l'alcool isostéarylique et de l'acide isostéarique, sert d'émollient efficace.
L'isostéarate d'isostéaryle est connu pour ses propriétés revitalisantes pour la peau, laissant une texture lisse et soyeuse.

En tant qu'ingrédient cosmétique, il améliore l'étalement et l'application de divers produits.
Grâce à sa nature émolliente, il contribue à améliorer la sensation globale des formulations de soins de la peau et des cheveux.
L'isostéarate d'isostéaryle agit comme un lubrifiant, contribuant à la facilité d'application du produit sur la peau.

L'isostéarate d'isostéaryle est particulièrement apprécié pour sa capacité à fournir une finition légère et non grasse.
Dans les produits de soin de la peau, il aide à hydrater et à maintenir l’hydratation de la peau.

L'isostéarate d'isostéaryle est souvent inclus dans les baumes à lèvres et les rouges à lèvres pour son effet lissant.
Sa compatibilité avec d’autres ingrédients cosmétiques en fait un choix apprécié des formulateurs.
L'isostéarate d'isostéaryle contribue à la tenue longue durée des produits de maquillage, comme les fonds de teint et les poudres.

L'isostéarate d'isostéaryle est bien toléré par de nombreux types de peau et convient aux peaux sensibles.
Dans les produits de soins capillaires, il aide à conditionner et à améliorer la maniabilité des mèches de cheveux.
Sa structure moléculaire confère une sensation luxueuse et soyeuse lorsqu'elle est incorporée dans les formulations de beauté.
Les propriétés hydratantes de l'isostéarate d'isostéaryle le rendent bénéfique pour les peaux sèches et déshydratées.

L'isostéarate d'isostéaryle améliore l'expérience sensorielle des applications de soins de la peau et cosmétiques.
Sa nature non comédogène le rend adapté à une utilisation dans les produits destinés aux personnes sujettes à l'acné.
L'isostéarate d'isostéaryle contribue à la stabilité et à la durée de conservation des formulations cosmétiques.

L'isostéarate d'isostéaryle se trouve souvent dans les crèmes, lotions et hydratants pour ses qualités respectueuses de la peau.
Ses propriétés filmogènes contribuent à créer une barrière protectrice à la surface de la peau.

L'isostéarate d'isostéaryle est transparent et incolore, ce qui le rend adapté à une large gamme de produits cosmétiques.
L'isostéarate d'isostéaryle est respectueux de l'environnement et biodégradable, ce qui correspond aux objectifs de développement durable de l'industrie.
L'isostéarate d'isostéaryle est inodore, ce qui le rend idéal pour les produits pour lesquels le parfum n'est pas souhaité.

L'isostéarate d'isostéaryle est synthétisé selon un processus contrôlé pour garantir une pureté et une qualité élevées.
Sa compatibilité avec divers principes actifs en fait un composant polyvalent dans les formulations de soins de la peau.



PROPRIÉTÉS


Point de fusion : 50-55°C
pH : Neutre
Solubilité : Insoluble dans l’eau
Viscosité : Faible
Poids moléculaire : 537,0 g/mol
XLogP3-AA : 16,8
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre de liaisons rotatives : 32
Masse exacte : 536,55323154 g/mol
Masse monoisotopique : 536,55323154 g/mol
Surface polaire topologique : 26,3 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 38
Frais formels : 0
Complexité : 456
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



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.
Permettre au repos et assurer le confort de la personne.
Consulter un médecin si l'irritation respiratoire persiste.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, laver abondamment la zone affectée avec de l'eau et du savon.
Retirer les vêtements contaminés.
Consulter un médecin si une irritation, une rougeur ou d'autres symptômes apparaissent.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes en soulevant les paupières supérieures et inférieures.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.


Ingestion:

Si l'isostéarate d'isostéaryle est accidentellement ingéré, ne pas faire vomir.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.


Conseils généraux :

Si une personne présente des signes d'irritation ou une réaction allergique après une exposition à l'isostéarate d'isostéaryle, éloignez-la de la source d'exposition.
Apporter du réconfort et de l’assurance.
En cas de symptômes persistants ou en cas d'incertitude quant à l'exposition, consulter rapidement un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Conditions de manutention :

Protection personnelle:
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Utilisez des vêtements de protection, notamment des manches longues et des pantalons, pour minimiser l'exposition de la peau.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé ou utilisez une ventilation par aspiration locale pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air.

Évitement de contact :
Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Ne pas ingérer la substance.

Matériel de manutention:
Utiliser un équipement et des outils de manipulation appropriés pour minimiser le contact direct avec le produit chimique.

Pratiques d'hygiène :
Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé l'isostéarate d'isostéaryle.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit chimique.

Mesures préventives:
Mettre en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène industrielle pour minimiser les risques d’exposition.
Prévoir des postes de lavage des yeux et des douches de sécurité dans les zones où la substance est manipulée.


Conditions de stockage:

Emplacement de stockage:
Conservez l'isostéarate d'isostéaryle dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Contrôle de la température:
Maintenez la température de stockage dans la plage spécifiée fournie par le fabricant.

Type de conteneur :
Utiliser des récipients fabriqués dans des matériaux compatibles avec l'isostéarate d'isostéaryle.
Consultez la FDS pour obtenir des conseils.

Protection contre les éléments :
Protéger la substance des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Séparation des incompatibles :
Conserver l'isostéarate d'isostéaryle à l'écart des substances incompatibles.
Consultez la FDS pour obtenir des informations sur les substances qui doivent être évitées.

Manipulation de grandes quantités :
Si vous manipulez de grandes quantités, utilisez des installations de stockage appropriées avec des mesures de confinement pour éviter les déversements et les fuites.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont clairement étiquetés avec le nom du produit, les symboles de danger et d'autres informations pertinentes.

Mesures de sécurité:
Mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour empêcher tout accès non autorisé à la zone de stockage.

Réponse d'urgence:
Avoir des procédures d'intervention d'urgence en place, y compris des mesures de nettoyage en cas de déversement et les coordonnées des autorités compétentes.
ISOTHIAZOLINONE
ISOTHIAZOLINONE = ISOTHIAZOL-3-ONE


Numéro CAS : 1003-07-2
Numéro CE : 696-206-9
Numéro MDL : MFCD09834764
Formule chimique : C3H3NOS


L'isothiazolinone (parfois isothiazolone) est un composé organique de formule (CH)2SN(H)CO.
L'isothiazolinone est un solide blanc, il est structurellement apparenté à l'isothiazole.
La substance de base du groupe de substances, isothiazolinone , est un composé qui contient un soufre dans un cycle cyclopentène à cinq chaînons et un atome d'azote et un groupe carbonyle ( thiaazocyclopentenone ).


Les isothiazolinones sont des composés organiques hétérocycliques qui jouent un rôle important dans les biocides.
L'isothiazolinone est un composé chimique hétérocyclique apparenté à l'isothiazole.
L'isothiazolinone est un conservateur antimicrobien souvent utilisé pour lutter contre les champignons, les bactéries et les algues.
Les isothiazolinones sont des composés hétérocycliques utilisés comme biocides.


Cinq dérivés sont utilisés en quantités significatives :
Méthylisothiazolinone (MIT, MI)
Chlorométhylisothiazolinone (CMIT, CMI, MCI)
Benzisothiazolinone (BIT)
Octylisothiazolinone (OIT, OI)
Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT, DCOI)
Il existe également la butylbenzisothiazolinone (BBIT), qui joue cependant un rôle secondaire.


Une isothiazolinone est un dérivé comme antimicrobien.
L'isothiazolinone a été testée pour l'inhibition de l'activité PCAF.
Les 5-chloroisothiazolinones ont montré l'inhibition la plus puissante du PCAF.
Les isothiazolinones (CMIT/MIT) sont composées de 5-chloro-2-méthyl-4-thiazoline-3-cétone (CMI) et de 2-méthyl-4-thiazoline-3-cétone (MI).


L'importance de l'isothiazolinone n'a cessé de croître au cours des dernières années.
L'isothiazolinone est un autre produit chimique synthétique largement utilisé dans les soins ménagers et personnels comme conservateur en raison de sa capacité à combattre les bactéries et les microbes.
L'isothiazolinone (Isothiazolinone) est une substance synthétique qui est mise dans les cosmétiques comme conservateur.
L'isothiazolinone aide à prolonger la durée de vie et à maintenir l'état qui est toujours attrayant pour être utilisé dans les cosmétiques.


L'isothiazolinone est un conservateur antimicrobien couramment utilisé pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues.
L'isothiazolinone (parfois isothiazolone) est un composé organique de formule (CH)2SN(H)CO.
L'isothiazolinone (n° CAS 1003-07-2) est un conservateur antimicrobien principalement destiné aux solutions contenant de l'eau, car ce sont des lieux de reproduction pour les bactéries, les champignons et les algues.


Les isothiazolinones sont des composés hétérocycliques qui jouent un rôle important dans les biocides.
L'isothiazolinone est un agent microbicide utilisé comme additif à l'eau sous forme de liquide ou de poudre.
L'isothiazolinone est classée comme acide réactif et chlorhydrique, ce qui signifie qu'elle réagit avec l'eau pour produire du chlore et de l'acide chlorhydrique.
L'activité biocide de l'isothiazolinone est due à sa capacité à inhiber la croissance des bactéries en réagissant avec leurs parois cellulaires et en les détruisant.


Cet effet peut être dû à la capacité de l'isothiazolinone à inhiber la cholestérol estérase, une enzyme impliquée dans le métabolisme des lipides qui s'est avérée associée au diabète.
L'isothiazolinone est également connue pour ses valeurs élevées de groupes carbonyle et d'atomes de chlore, ce qui la rend utile pour les expériences de chimie analytique utilisant la chromatographie en phase gazeuse (GC), ainsi que dans la recherche agricole.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de l'ISOTHIAZOLINONE :
Les isothiazolinones trouvent une application dans la préservation des formulations de nettoyage domestique, industriel et institutionnel à pH élevé, ainsi que des produits de soins personnels et cosmétiques.
L'isothiazolone elle-même est d'un intérêt limité, mais plusieurs de ses dérivés sont des conservateurs et des antimicrobiens largement utilisés.
Les isothiazolinones sont utilisées comme conservateurs contre les micro-organismes (bactéries, champignons) dans les dispersions, émulsions et solutions aqueuses.


En raison de leur effet bactéricide et fongicide, ils protègent, par exemple, les produits de nettoyage, les peintures, les vernis et les adhésifs de la décomposition microbienne.
Les autres domaines d'application des isothiazolinones sont la fabrication du papier, où elles sont utilisées pour lutter contre les boues, ainsi que les eaux de refroidissement et de traitement et le traitement antimicrobien des textiles ; Le DCOIT et l'OIT sont également utilisés comme produits de préservation du bois.
Par le passé, les isothiazolinones étaient aussi très fréquemment utilisées pour les gels douche, les shampoings et les cosmétiques.


Les isothiazolinones sont utilisées dans les cosmétiques et comme additifs chimiques à usage professionnel et industriel en raison de leur activité bactériostatique et fongistatique.
L'isothiazolinone est un autre produit chimique synthétique largement utilisé dans les soins ménagers et personnels comme conservateur en raison de sa capacité à combattre les bactéries et les microbes.


Conservateurs antimicrobiens, les isothiazolinones sont des biocides/conservateurs synthétiques.
Les isothiazolinones sont des biocides non oxydants à large spectre qui peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications industrielles.
La formulation d'isothiazolinone aide à inhiber la croissance des microbes et a des effets inhibiteurs et biocides sur la plupart des bactéries, champignons et algues courants présents dans l'eau.


L'isothiazolinone est le plus souvent appliquée dans des solutions contenant de l'eau, car ces solutions sont un terrain fertile pour les bactéries.
Il existe aujourd'hui sur le marché un certain nombre de produits différents qui utilisent l'isothiazolinone, comme la crème solaire, le désinfectant pour les mains, le shampoing, les cosmétiques, les lotions et bien d'autres.
Le but d'inclure l'isothiazolinone dans ces produits est d'inhiber l'activité microbienne qui pourrait potentiellement gâcher le produit avant sa date de péremption prévue.


L'isothiazolinone a une activité antimicrobienne à large spectre et à haute performance contrôlant à la fois la croissance planctonique et de surface des bactéries, des champignons et des algues.
L'isothiazolinone a été conçu exclusivement pour le traitement de l'eau et les applications papetières.
Les isothiazolinones sont utilisées comme conservateurs contre les micro-organismes (bactéries, champignons) dans les dispersions, émulsions et solutions aqueuses.


En raison de leur effet bactéricide et fongicide, ils protègent, par exemple, les gels douche, les shampooings, les cosmétiques, les produits de nettoyage, les peintures, les vernis et les adhésifs de la décomposition microbienne.
Les autres domaines d'application des isothiazolinones sont la production de papier, où ils sont utilisés pour lutter contre les boues, les eaux de refroidissement et de traitement , le traitement antimicrobien des textiles et ils sont également utilisés comme conservateurs du bois .


Les isothiazolinones sont utilisées comme conservateurs dans les lubrifiants réfrigérants.
On connaît ici l'octylisothiazolinone, qui est principalement ajoutée aux concentrés de lubrifiants réfrigérants en raison de son effet fongicide (fongicide), et un mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone (généralement 3:1), qui, en raison d'un manque de stabilité, ne pénètre que dans le lubrifiant réfrigérant par l'ajout ultérieur de conservateurs séparés.


Il existe aujourd'hui sur le marché un certain nombre de produits différents qui utilisent l'isothiazolinone, comme la crème solaire, le désinfectant pour les mains, le shampoing, les cosmétiques, les lotions et bien d'autres.
Le but d'inclure l'isothiazolinone dans ces produits est d'inhiber l'activité microbienne qui pourrait potentiellement gâcher le produit avant sa date de péremption prévue.


Les isothiazolinones sont des conservateurs synthétiques utilisés dans une gamme de produits, notamment le nettoyage, la lessive et les soins personnels.
Étant donné que les solutions contenant de l'eau sont le terrain fertile pour les bactéries, l'isothiazolinone peut facilement être utilisée dans de telles solutions.
Bien que les isothiazolinones n'aient pas d'applications directes, leurs dérivés tels que le 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-on et le 2-méthyl-4-isothiazolin-3 qui sont utilisés ensemble comme conservateurs dans les produits ménagers commerciaux et les produits cosmétiques, par exemple par exemple, les nettoyants, les shampoings et les produits de lavage.


Notamment, divers produits utilisant des isothiazolinones sont sur le marché, notamment des shampooings, des désinfectants pour les mains et des lotions.
Les isothiazolinones sont utilisées dans ces produits comme inhibiteur de l'activité microbienne qui pourrait entraîner la détérioration du produit avant la date de péremption prévue.
Informations sur la sécuritéL'utilisation recommandée de produits à base d'isothiazolinone par les fabricants utilisés comme anti-rides n'est pas nocive.


L'effet bactéricide des isothiazolinones (CMIT/MIT) s'effectue en rompant le lien entre les bactéries et les protéines d'algues.
Lorsqu'elles sont en contact avec des microbes, les isothiazolinones (CMIT/MIT) peuvent rapidement inhiber leur croissance, entraînant ainsi la mort de ces microbes.
Les isothiazolinones (CMIT/MIT) ont une forte inhibition et des effets biocides sur les bactéries, les champignons et les algues ordinaires, et présentent de nombreux avantages tels qu'une efficacité biocide élevée, une bonne dégradation, aucun résidu, sécurité de fonctionnement, bonne compatibilité, bonne stabilisation, faible coût de fonctionnement .


Les isothiazolinones (CMIT/MIT) peuvent se mélanger au chlore et à la plupart des tensioactifs cationiques, anioniques et non ioniques.
Lorsqu'il est utilisé à forte dose, son effet de décapage des boues biologiques est excellent.
Les isothiazolinones (CMIT/MIT) sont une sorte de fongicide avec des propriétés à large spectre, à haute efficacité, à faible toxicité et non oxydantes, c'est le biocide idéal dans les systèmes d'eau froide à circulation industrielle et dans le traitement des eaux usées dans les champs pétrolifères, la fabrication du papier, les pesticides, la coupe huile, cuir, détergent et cosmétiques, etc.


Lorsque l'isothiazolinone est utilisée comme décapant de boues pour le grade II, la dose de 150 à 300 mg/L est préférée, lorsqu'elle est utilisée comme boicide, la dose de 80 à 100 mg/L est préférée et se charge tous les 3 à 7 jours.
Lorsque l'isothiazolinone est utilisé avec une amine quaternaire, l'effet sera meilleur.
Lorsque l'isothiazolinone est utilisé comme fongicide industriel, le dosage de 0,05 à 0,4 % est préféré.


L'isothiazolinone est un antimicrobien rentable pour les formulations de soins personnels.
Applications suggérées de l'isothiazolinone : conservateur de soins personnels.
L'isothiazolinone est un microbicide industriel de haute performance à utiliser dans les tours de refroidissement à eau de recirculation, le bois, le contrôle des moisissures et du mildiou, les usines de pâtes et papiers, les systèmes de lavage d'air.
Applications suggérées de l'isothiazolinone : Traitement des eaux industrielles. Niveaux d'utilisation très faibles.



MÉCANISME D'ACTION DE L'ISOTHIAZOLINONE :
L'activité antimicrobienne des isothiazolinones est attribuée à leur capacité à inhiber les enzymes vitales, en particulier les enzymes avec des thiols sur leurs sites actifs.
L'isothiazolinone est établi que les isothiazolinones forment des disulfures mixtes lors du traitement avec de telles espèces.
RSH+isothiazolone

Les principales isothiazolones sont :
*Méthylisothiazolinone (MIT, MI)
*Chlorométhylisothiazolinone (CMIT, CMI, MCI)
*Benzisothiazolinone (BIT)
*Octylisothiazolinone (OIT, OI)
*Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT, DCOI)
*Butylbenzisothiazolinone (BBIT)
Ces composés présentent tous des propriétés antimicrobiennes.
Ils sont utilisés pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues dans les systèmes d'eau de refroidissement, les réservoirs de stockage de carburant, les systèmes d'eau des usines de pâtes et papiers, les systèmes d'extraction d'huile, la préservation du bois et certaines peintures.
Ce sont des agents antisalissures.
Ils sont fréquemment utilisés dans les shampooings et autres produits de soins capillaires.




SYNTHESE DE L'ISOTHIAZOLINONE :
Comparée à de nombreux autres hétérocycles simples, la découverte de l'isothiazolinone est assez récente, avec des rapports apparus pour la première fois dans les années 1960.
Les isothiazolinones peuvent être préparées à l'échelle industrielle par cyclisation de 3-mercaptopropanamides.
Ceux-ci sont à leur tour produits à partir d'acide acrylique via l'acide 3-mercaptopropionique :
La cyclisation du thiol-amide est typiquement effectuée par chloration ou oxydation du 3-sulfanylpropanamide en le disulfure correspondant.
De nombreuses autres voies ont été développées, y compris l'addition de thiocyanate aux amides propargyliques.





IMPORTANCE BIOLOGIQUE DE L'ISOTHIAZOLINONE :
En plus de l'effet souhaité de tuer ou de contrôler la croissance des micro-organismes, les isothiazolinones ont également des effets indésirables.
Ils ont une toxicité aquatique élevée et certaines isothiazolinones (en particulier le CMIT) peuvent provoquer une sensibilisation chez l'homme par contact direct ou par exposition à l'air et certaines isothiazolinones (en particulier le CMIT) peuvent provoquer des lésions cutanées.




PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de l'ISOTHIAZOLINONE :
Formule chimique : C3H3NOS
Masse molaire : 101.127
Aspect : solide blanc
Point de fusion : 74–75 ° C (165–167 ° F; 347–348 K)
État physique : solide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation
Point/intervalle de fusion : 74 - 75 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible


Point d'éclair : Non applicable
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage:
n-octanol/eau : 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
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Point de fusion : 74-75 °C
Densité : 1,366 ± 0,06 g/cm3 (prévu)
température de stockage : 2-8°C
solubilité : chloroforme (légèrement), acétate d'éthyle (légèrement)
forme : Solide
pka : 9,12 ± 0,20 (prédit)
couleur: blanc cassé



PREMIERS SECOURS de l'ISOTHIAZOLINONE :
-Description des mesures de premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
*En cas de contact avec les yeux :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
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 D'ISOTHIAZOLINONE :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



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



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



MANIPULATION et STOCKAGE de l'ISOTHIAZOLINONE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITE et REACTIVITE de l'ISOTHIAZOLINONE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
1,2-Thiazol-3(2H)-one
Isothiazoline-3-one
3(2H)-isothiazolone, isothiazoline
isothiazalone
thiazol-3-one
3-isothiazolone
Isothiazol-3-one
1,2-thiazole-3-one
Isothiazoline-3-one
3(2H)-isothiazolone
Isothiazol-3(2H)-one
Isothiazol-3(2H)-one 97%
3-oxo-2,3-dihydroisothiazole
thiazol-3-one
3-isothiazolone
Isothiazol-3-one
1,2-thiazole-3-one
3(2H)-isothiazolone
3-isothiazolone
Isothiazol-3-one
1,2-thiazole-3-one
3(2H)-isothiazolone
isothiazol-3(2H)-one
ISOTHIAZOLINONES
Les isothiazolinones présentent des propriétés antimicrobiennes.
Les isothiazolinones sont des agents antisalissure.


Numéro CAS : 26172-55-4, 2682-20-4, 1003-07-2
Numéro CE : 247-500-7
Numéro MDL : MFCD09834764
Formule chimique : C3H3NOS



SYNONYMES :
CMIT, Isothiazolinones, CMIT, Isothiazolinone, CMI, CMIT/MIT, 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE, MCI, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Chloromethylisothiazolinone, 5 -chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, isothiazoline, 1,2-Thiazol-3(2H)-one, Isothiazolin-3-one, 3(2H)-Isothiazolone, isothiazoline, Isothiazalone, thiazol-3 -one, 3-isothiazolone, Isothiazol-3-one, 1,2-thiazol-3-one, Isothiazolin-3-one, 3(2H)-Isothiazolone, Isothiazol-3(2H)-one, Isothiazol-3(2H )-one 97 %, 3-oxo-2,3-dihydroisothiazole, thiazol-3-one, 3-isothiazolone, isothiazol-3-one, 1,2-thiazol-3-one, 3(2H)-isothiazolone, 3 -isothiazolone, isothiazol-3-one, 1,2-thiazol-3-one, 3(2H)-isothiazolone, isothiazol-3(2H)-one, 1,2-thiazol-3(2H)-one, isothiazolin- 3-one, 3(2H)-Isothiazolone, isothiazoline



Les isothiazolinones sont un conservateur utilisé dans les produits cosmétiques tels que les shampoings et les produits de soins capillaires.
Les isothiazolinones sont autorisées en Europe pour toutes les applications cosmétiques, mais à une concentration maximale de 15 ppm.
Par conséquent, le soutien d'un laboratoire compétent dans l'analyse des conservateurs en cosmétique est essentiel pour pouvoir effectuer l'analyse de

Les isothiazolinones (/ˌaɪsoʊˌθaɪ.əˈzoʊlɪnoʊn/; parfois isothiazolone) sont un composé organique de formule (CH)2SN(H)CO.
Solide blanc, les isothiazolinones sont structurellement liées à l’isothiazole. Les isothiazolinones présentent un intérêt limité, mais plusieurs de leurs dérivés sont des conservateurs et des antimicrobiens largement utilisés.


Les isothiazolinones présentent des propriétés antimicrobiennes.
Les isothiazolinones sont des agents antisalissure.
Les isothiazolinones sont fréquemment utilisées dans les shampooings et autres produits de soins capillaires.


Les isothiazolinones sont des conservateurs synthétiques utilisés dans une gamme de produits, notamment le nettoyage, la lessive et les soins personnels.
Les isothiazolinones sont connues comme sensibilisantesiv, et ont été associées à la dermatite de contact allergique.
Isothiazolinones, quelques rappels sur ces composés :


Les isothiazolinones sont une famille de biocides basée sur un hétérocycle : la 1,2-thiazol-3-one.
C'est un thiazole à fonction cétone ou un lactame avec un atome de soufre dans le cycle insaturé.
L'effet biocide des isothiazolinones s'obtient en deux étapes : dès les premières minutes, la croissance cellulaire est inhibée et des dommages irréversibles sont provoqués en quelques heures.


Les isothiazolinones réagissent avec les protéines et interfèrent avec la consommation d'oxygène, la respiration, la synthèse d'ATP et la production d'énergie.
Les isothiazolinones ont cependant certains effets indésirables, notamment une toxicité aquatique élevée et une sensibilisation cutanée qui peuvent provoquer des dermatites allergiques principalement sur les mains et le visage.


La présence d'Isothiazolinones dans les produits cosmétiques est autorisée en Europe à hauteur maximale de 15 ppm.
En effet, du fait de leur forte polarité, certaines Isothiazolinones sont difficiles à isoler de l’eau.
Les isothiazolinones sont un composé chimique hétérocyclique apparenté à l'isothiazole.


Isothiazolinones, un conservateur antimicrobien souvent utilisé pour contrôler les champignons, les bactéries et les algues.
Étant donné que les solutions contenant de l’eau constituent un terrain fertile pour les bactéries, les isothiazolinones peuvent facilement être utilisées dans de telles solutions.
Les isothiazolinones sont un antimicrobien rentable pour les formulations de soins personnels.


Applications suggérées des isothiazolinones : conservateur de soins personnels.
Les isothiazolinones sont composées de 5-chloro-2-méthyl-4-thiazoline-3-cétone (CMI) et de 2-méthyl-4-thiazoline-3-cétone (MI). L'effet bactéricide des isothiazolinones s'effectue en rompant le lien entre les bactéries et les protéines des algues.


Au contact des microbes, les isothiazolinones peuvent rapidement inhiber leur croissance.
Conduisant ainsi à la mort de ces microbes.
Les isothiazolinones ont également certains effets sur le pelage, la dispersion et l'infiltration du limon.


De ce fait, les isothiazolinones peuvent protéger la qualité de l’eau et assurer le fonctionnement normal des équipements.
Les performances des isothiazolinones sont très stables.
Et l’applicabilité est forte.


Mettez simplement un petit nombre d’isothiazolinones dans la zone où le traitement de l’eau est nécessaire.
Basées sur les excellentes caractéristiques de l’algicide bactéricide, les isothiazolinones sont rapidement reconnues par diverses industries.
Par exemple, les isothiazolinones sont largement utilisées dans les systèmes industriels d'eau de refroidissement en circulation, tels que les produits chimiques, les textiles, les centrales électriques, les réservoirs de stockage industriels, les tours de refroidissement, les piscines, les fontaines d'eau paysagère et d'autres projets industriels.


Les isothiazolinones sont un conservateur antimicrobien principalement pour les solutions contenant de l'eau, car celles-ci constituent un terrain fertile pour les bactéries, les champignons et les algues.
Il existe aujourd’hui sur le marché un certain nombre de produits différents qui utilisent des isothiazolinones, comme un écran solaire, un désinfectant pour les mains, un shampoing, des cosmétiques, des lotions et bien d’autres encore.


Le but de l'inclusion des isothiazolinones dans ces produits est d'inhiber l'activité microbienne qui pourrait potentiellement altérer le produit avant sa date de péremption prévue.
Les isothiazolinones peuvent également désinfecter et tuer les bactéries, champignons et plantes aquatiques courantes.


Pour un meilleur effet, les isothiazolinones peuvent être utilisées conjointement avec les produits chimiques de traitement de l’eau ioniques et non ioniques.
Après utilisation, les isothiazolinones se dégradent facilement en molécules non toxiques sans pollution secondaire.
Les isothiazolinones sont une sorte de bactéricide non oxydant à large spectre, à haute efficacité et à faible toxicité.


Le contenu actif des isothiazolinones est l’isothiazolinone et son mélange de dérivés.
Les isothiazolinones ont une forte capacité de pénétration de la membrane cellulaire du micro-organisme et peuvent décomposer et détruire le tissu cellulaire.
Les isothiazolinones, de formule chimique C3H3NOS et de numéro d'enregistrement CAS 26172-55-4, sont un composé connu pour ses propriétés antimicrobiennes.


Les isothiazolinones sont efficaces contre un large éventail de micro-organismes et ont un faible profil de toxicité, ce qui en fait un choix populaire pour la conservation.
Dans l’ensemble, les isothiazolinones jouent un rôle crucial dans le maintien de la qualité et de la longévité de nombreux produits du quotidien.



UTILISATIONS et APPLICATIONS des ISOTHIAZOLINONES :
Solide blanc, les isothiazolinones sont structurellement liées à l'isothiazole. Les isothiazolinones présentent un intérêt limité, mais plusieurs de leurs dérivés sont des conservateurs et des antimicrobiens largement utilisés.
Les isothiazolinones sont utilisées pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues dans les systèmes d'eau de refroidissement, les réservoirs de stockage de carburant, les systèmes d'eau des usines de pâtes et papiers, les systèmes d'extraction d'huile, la préservation du bois et certaines peintures.


Les isothiazolinones sont utilisées notamment comme antifouling, c'est à dire comme peinture pour coques de navires pour éviter la formation de balanes, etc.
Les isothiazolinones sont des conservateurs utilisés contre les algues, les champignons et les bactéries dans les systèmes de refroidissement, les réservoirs de carburant, les usines de papier, la préservation du bois ou l'extraction de pétrole.
Les isothiazolinones sont également utilisées dans les laques, peintures ou vernis.


Les isothiazolinones sont également utilisées dans le traitement de surface des moisissures sur les monuments historiques (comme la grotte de Lascaux ou les temples d'Angkor au Cambodge).
En tant que conservateur, les isothiazolinones sont également utilisées dans les produits cosmétiques tels que les shampoings ou les produits de soins capillaires, les lessives et les lessives.
Les isothiazolinones sont couramment utilisées comme conservateurs dans divers produits industriels et de consommation, tels que les peintures, les adhésifs et les produits de soins personnels.


Les isothiazolinones agissent en inhibant la croissance des bactéries, des champignons et des algues, aidant ainsi à prévenir la dégradation et la détérioration de ces produits.
Les isothiazolinones sont un microbicide industriel de haute performance destiné à être utilisé dans les tours de refroidissement à eau de recirculation, le bois, le contrôle de la moisissure, les usines de pâtes et papiers et les systèmes de lavage d'air.


Bien que les isothiazolinones n'aient pas d'applications directes, leurs dérivés tels que le 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-on et le 2-méthyl-4-isothiazolin-3 qui sont utilisés ensemble comme conservateurs dans les produits ménagers et cosmétiques commerciaux, pour par exemple, les nettoyants, les shampoings et les produits de lavage.
Notamment, divers produits utilisant des isothiazolinones sont sur le marché, notamment des shampoings, des désinfectants pour les mains et des lotions.


Les isothiazolinones sont utilisées dans ces produits comme inhibiteurs de l'activité microbienne qui pourrait entraîner une détérioration du produit avant la date de péremption prévue.
L'utilisation recommandée par les fabricants des produits Isothiazolinones utilisés comme anti-rides n'est pas nocive.


Détermination des isothiazolinones dans les biens de consommation :
Les isothiazolinones sont des conservateurs (biocides) courants dans les cosmétiques, les formulations chimiques et les encres d'imprimerie.
Utilisé comme conservateurs, biocides et désinfectants dans diverses applications industrielles et domestiques.


Lorsqu'il est utilisé comme décapant de boues pour le grade II, 150 à 300 mg/L sont préférés.
Lorsqu'il est utilisé comme biocide, 80 à 100 mg/l sont préférés.
Et charge tous les 3 à 7 jours.


Les isothiazolinones ne peuvent pas être utilisées avec des fongicides oxydants comme le chlore.
Et les isothiazolinones ne peuvent pas être utilisées dans les systèmes d’eau de refroidissement contenant du soufre.
Lorsque les isothiazolinones sont utilisées avec une amine quaternaire, l’effet sera meilleur.


Lorsque les isothiazolinones sont utilisées comme fongicide industriel, une concentration de 0,05 à 0,4 % est préférée.
Les isothiazolinones ont une activité antimicrobienne à large spectre et à haute performance contrôlant à la fois la croissance planctonique et superficielle des bactéries, des champignons et des algues.


Les isothiazolinones ont été conçues exclusivement pour le traitement de l’eau et les applications dans les usines de papier.
Les isothiazolinones sont des antimicrobiens utilisés pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues dans les systèmes d'eau de refroidissement, les réservoirs de stockage de carburant, les systèmes d'eau des usines de pâtes et papiers, les systèmes d'extraction d'huile, les agents de préservation du bois et les agents antisalissure.


Les isothiazolinones sont fréquemment utilisées dans les produits de soins personnels tels que les shampooings et autres produits de soins capillaires, ainsi que dans certaines formulations de peinture.
Les isothiazolinones sont des antimicrobiens utilisés pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues dans les systèmes d'eau de refroidissement, les réservoirs de stockage de carburant, les systèmes d'eau des usines de pâtes et papiers, les systèmes d'extraction d'huile, les agents de préservation du bois et les agents antisalissure.


Les isothiazolinones sont fréquemment utilisées dans les produits de soins personnels tels que les shampooings et autres produits de soins capillaires, ainsi que dans certaines formulations de peinture.
Là, des combinaisons de MIT et CMIT (connues sous le nom de Kathon CG) ou de MIT et BIT sont souvent utilisées.


-Les isothiazolinones sont des composés hétérocycliques utilisés comme biocides.
Cinq dérivés sont utilisés en quantités significatives :
*Méthylisothiazolinone (MIT, MI)
*Chlorométhylisothiazolinone (CMIT, CMI, MCI)
*Benzisothiazolinone (BIT)
*Octylisothiazolinone (OIT, OI)
*Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT, DCOI)
Le dérivé butylbenzisothiazolinone (BBIT) existe également, mais n'a pas la même importance.



FONCTIONS DES ISOTHIAZOLINONES :
Les isothiazolinones peuvent être largement utilisées comme bactéricides pour l'eau froide en circulation industrielle, l'eau des champs pétrolifères et autres dans des industries telles que le raffinage du pétrole, l'industrie chimique, les engrais, l'énergie électrique et la métallurgie afin de contrôler efficacement la croissance des micro-organismes.



PROPRIÉTÉS DES ISOTHIAZOLINONES :
Les isothiazolinones ont de forts effets inhibiteurs et biocides sur les bactéries, champignons et algues ordinaires.
Et les isothiazolinones présentent de nombreux avantages, tels qu'une efficacité biocide élevée, une bonne dégradation, l'absence de résidus, une sécurité de fonctionnement, une bonne compatibilité, une bonne stabilisation et un faible coût de fonctionnement.

Les isothiazolinones peuvent se mélanger au chlore et à la plupart des tensioactifs cationiques, anioniques et non ioniques.
Cependant, l'effet décapant des boues biologiques des isothiazolinones est excellent lorsqu'elles sont utilisées à des doses élevées.
Les isothiazolinones sont fongicides avec des propriétés à large spectre, une efficacité élevée, une faible toxicité et non oxydantes.
Les isothiazolinones sont le biocide idéal dans les systèmes industriels d’eau froide en circulation.

Également dans le traitement des eaux usées, les champs pétrolifères, la fabrication du papier, les pesticides, les huiles de coupe, le cuir, les détergents, les cosmétiques, etc.
Les isothiazolinones ont un effet inhibiteur élevé sur divers champignons et algues, tels que les algues vertes, les algues brunes, les champignons et les bactéries.
Dans le même temps, les isothiazolinones contrôlent également la croissance des mucosités dans l’eau.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS DES ISOTHIAZOLINONES :
*Inhibition rapide de la croissance microbienne
*Efficace à faibles concentrations
*Nécessite un dosage moindre
*Bien efficace sur une large plage de pH
*Non moussant
*Biodégradable



IL EXISTE CINQ DÉRIVÉS IMPORTANTS DANS LA FAMILLE DES ISOTHIAZOLINONES ANTIMICROBIENNES :
*Méthylisothiazolinone (MIT, MI) ;
*Chlorométhylisothiazolinone (CMIT, MIT, MCI) ;
*Benzisothiazolinone (BIT);
*Octylisothiazolinone (OIT, RO);
*Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT, DCO).



ANALYSE DES ISOTHIAZOLINONES DANS VOS PRODUITS COSMÉTIQUES :
Vous devez analyser les Isothiazolinones dans vos produits cosmétiques.
Tout d’abord, les isothiazolinones sont une famille de biocides composée d’un hétérocycle, la 1,2-thiazol-3-one.
Les isothiazolinones sont utilisées contre les bactéries et les champignons dans les laques, peintures, antifoulings et vernis.

L'effet biocide des isothiazolinones provient d'un mécanisme en deux étapes : une inhibition rapide de la croissance et de la respiration, suivie de dommages irréversibles à la cellule en quelques heures.
En réagissant avec les protéines de la cellule, la consommation d'oxygène, donc la respiration, et la synthèse d'ATP, donc la production d'énergie, sont inhibées.



LES PRINCIPALES ISOTHIAZOLINONES SONT :
*Méthylisothiazolinone (MIT, MI)
*Chlorométhylisothiazolinone (CMIT, CMI, MCI)
*Benzisothiazolinone (BIT)
*Octylisothiazolinone (OIT, OI)
*Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT, DCOI)
*Butylbenzisothiazolinone (BBIT)



MÉCANISME D'ACTION DES ISOTHIAZOLINONES :
L'activité antimicrobienne des isothiazolinones est attribuée à leur capacité à inhiber les enzymes vitales, en particulier les enzymes possédant des thiols sur leurs sites actifs.
Il est établi que les isothiazolinones forment des disulfures mixtes lors d'un traitement avec de telles espèces.



SYNTHÈSE DES ISOTHIAZOLINONES :
Comparée à de nombreux autres hétérocycles simples, la découverte des isothiazolinones est assez récente, les premiers rapports étant apparus dans les années 1960.
Les isothiazolinones peuvent être préparées à l'échelle industrielle par cyclisation de 3-mercaptopropanamides.
Ceux-ci sont à leur tour produits à partir d’acide acrylique via l’acide 3-mercaptopropionique.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES des ISOTHIAZOLINONES :
Formule chimique : C3H3NOS
Masse molaire : 101,127
Aspect : solide blanc
Point de fusion : 74 à 75 °C (165 à 167 °F ; 347 à 348 K)
État physique : solide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation
Point/plage de fusion : 74 - 75 °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
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 oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Point de fusion : 74-75 °C
Densité : 1,366 ± 0,06 g/cm3 (prévu)
température de stockage : 2-8°C
solubilité : chloroforme (légèrement), acétate d'éthyle (légèrement)
forme : Solide
pka : 9,12 ± 0,20 (prédit)

couleur: Blanc cassé
Numéro CBN : CB4132565
Formule moléculaire : C4H4ClNOS
Poids moléculaire : 149,6
Numéro MDL : MFCD00792550
Fichier MOL : 26172-55-4.mol
Point de fusion : 42-45 °C
Point d'ébullition : 109,7°C
Densité 1,25 (14% aq.)
Propriétés:
Indice de réfraction : n20/D 1,378
Température de stockage : Réfrigérateur
Solubilité : chloroforme (légèrement), DMSO (légèrement),
Méthanol (légèrement, chauffé)
pKa : -4,06 ± 0,40 (prédit)

Forme : Liquide
Stabilité : Stable, incompatible avec les agents oxydants forts
LogP : 0,240 (est)
Identifiants :
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments :
5-CHLORO-2-MÉTHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
Référence de la base de données CAS : 26172-55-4 (Référence de la base de données CAS)
FDA UNII : DEL7T5QRPN
Référence chimique NIST : 5-Chloro-2-méthyl-3(2h)-isothiazolone (26172-55-4)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : 5-Chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (26172-55-4)
Propriétés chimiques:
Formule chimique : C3H3NOS
Masse molaire : 101,127 g/mol
Aspect : Solide blanc
Point de fusion : 74 à 75 °C (165 à 167 °F ; 347 à 348 K)



PREMIERS SECOURS DES ISOTHIAZOLINONES :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
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 D'ISOTHIAZOLINONES :
-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.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DES ISOTHIAZOLINONES :
-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 aux ISOTHIAZOLINONES :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection.
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et CONSERVATION des ISOTHIAZOLINONES :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



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


ISOTRIDECANOL ( Isotridecyl alcohol )
Isotridecanol

Isotridecyl alcohol= isotridecanol= isotridecan-1-ol= 11-methyldodecanol

Isotridecanol is a clear, high-boiling, oily liquid with a faint, characteristic odour.
Isotridecanol is miscible with most common organic solvents, but is practically insoluble in water.

Isotridecanol is a branched, linear and primary alcohol with high mole wt. Isotridecanol is a used as a raw material in the industries of cosmetics, drug delivery, metal processing, fiber finish, thermostable and biodegradable lubricant and solvent as well as surfactant.

Isotridecyl Alcohol is used in some Hair Care products as it softens and smoothens the hair and enhances its appearance.
Commonly Isotridecyl Alcohol is used amongst others as an intermediate in production of surfactants and softeners as a raw material in the industries of cosmetics, drug delivery, metal processing, fiber finish, thermostable and biodegradable lubricant and solvent as well as surfactant.
Isotridecyl Alcohol can also be found as fragrance ingredient in personal care products.


Isotridecanol is starting material for the production of plasticizers, lubricants, and auxiliaries in the chemical and allied industries.Isotridecanol is Low-volatility solvent for oils, waxes, fats and dyes.
Isotridecanol is used as defoamer in the textile, paper and coating industries.

Isotridecanol (ITDA) is an organic-chemical compound from the group of alcohols.
Under normal conditions, isotridecanol is a colorless, weakly smelling liquid that is insoluble in water.

The highly pure C13 alcohol is an important intermediate product in the production of surface-active substances, so-called surfactants.
The term iso refers to the methyl group on the penultimate carbon atom and on the end opposite the OH group Branched C12 carbon chain.
The correct systematic name is therefore 11-methyl-1-dodecanol.

Isotridecanol is regarded as a real petrochemical specialty and is launched as a particularly high-quality product with an almost 100% content of C13 alcohols.


Isotrideconal is used, among other things, as an intermediate in the manufacture of surfactants and plasticizers.
Isotrideconal is often used in high-quality industrial applications, e.g. in the production of cleaning agents and lubricants.
Another application of Isotrideconal is in the form of special esters in high-quality lacquers and lacquer resins.
In addition, isotridecanol may also be used in the EU as a fragrance in cosmetic articles and preparations using the INCI name of the same name.

Isotrideconal has a general purpose as a dispersant and emulsifier with good wetting properties.


Chemical Structure: Mixture of C13H27OH Isomer
Chemical Name: ISOTRIDECANOL
Molecular Formula: C13H28O
Molecular Weight: 200.4
CAS No.: 27458-92-0
EINECS No.: 248-469-2
CAS: 27458-92-0;68526-86-3
Molecular Formula: C13H28O






Synonyms:
alcohols, C11-14-iso-, C13-rich
C11-14-iso-alcohols, C13-rich
1-dodecanol, 11-methyl-
11-methyl-1-dodecanol
11-methyldodecan-1-ol
11-methyldodecanol
isotridecan-1-ol
isotridecyl alcohol



Application of Isotridecanol:
Cleaning and furnishing care products
Fabric, textile, and leather products not covered elsewhere
Ink, toner, and colorant products
Lubricants and greases
Mining


All other basic organic chemical manufacturing
All other chemical product and preparation manufacturing
Mining (except oil and gas) and support activities
Paint and coating manufacturing
Petroleum lubricating oil and grease manufacturing
Plastic material and resin manufacturing
Plastics product manufacturing
Printing ink manufacturing
Rubber product manufacturing
Soap, cleaning compound, and toilet preparation manufacturing
Synthetic rubber manufacturing
Textiles, apparel, and leather manufacturing

Isotridecanol
C11-14-iso-Alcohols, C13-rich
11-Methyl-1-dodecanol
11-Methyl-1-dodecanol [German]
11-Méthyl-1-dodécanol [French]
11-Methyldodecan-1-ol
11-methyldodecanol
1-Dodecanol, 11-methyl-
27458-92-0 [RN]
288-581-9 [EINECS]
68526-86-3 [RN]
Alcohol C-13 Oxo
Isotridecyl alcohol
[27458-92-0]
11-Methyldodecanol-d7
158923-11-6 [RN]
1794766-65-6 [RN]
Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich
FIXATEUR ITC
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:77438
Isotridecan-1-ol
Isotridecanol-
Isotridecylalcohol
ISO-TRIDECYL-ALCOHOL




Isotridecanol
11-Methyldodecanol
ISOTRIDECYL ALCOHOL
11-methyldodecan-1-ol
85763-57-1
Isotridecan-1-ol
27458-92-0
68526-86-3
Iso-Tridecyl-alcohol
Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich
Isotridecanol-
11-Methyl-1-dodecanol
UNII-VX3T72M5SG
1-Dodecanol, 11-methyl-
VX3T72M5SG
EINECS 248-469-2
EINECS 271-235-6
EINECS 288-581-9
Alcohol C-13 Oxo




Final product applications
Agricultural chemicals
Detergents and cleaners
Lubricants
Metal working and fuel additives
Additives
Oil and gas
Paints
Inks
Coatings
Adhesives
Plastic and rubber additives
Specialty
Industrial applications
Textile
Leather processing


Exxal® 13 (Isotridecyl Alcohol)
Substance
11-Methyldodecan-1-ol
CAS
68526-86-3
EC number
271-235-6
REACH compliant
Yes
Purity
99%
Color
Colorless
Appearance
Liquid


Product Description
Exxal alcohols are isomeric branched, primary alcohols that contain both even- and odd-numbered hydrocarbon chains, ranging from C8 to C13.

In general, there are two main types of structures in industrial alcohols:

Linear (or straight-chain) molecules: obtained from synthetic or natural sources
Branched chain alcohols: produced from propylene and butene

Our customers use Exxal alcohols to synthesize derivatives used in industrial applications:

Surfactants – industrial applications, cleaning, and oil and gas

Polymer additives – stabilizers, antioxidants and flame retardants
Adhesives – acrylates

Lube and fuel additives
Lubricant esters

They are also used as solvents or cosolvents for coatings, inks and metal extraction in mining.

Benefits

High-purity Exxal alcohols exhibit reactivity typical of higher primary alcohols. Thanks to their branched structure, Exxal alcohols offer many performance advantages to ethoxylates compared to linear alcohol-based ones:

Low pour point – prohibits gel and wax formation, facilitates processing of alcohols and derivatives
Biodegradability – all of our alcohols and their ethoxylates meet the OECD 301F readily biodegradable threshold for isomeric mixtures
Superior wetting power of derived surfactants – excellent candidates for resource extraction and nonylphenol substitution
Powerful solvency in coatings and inks, fully soluble in hydrocarbon fluids while enhancing their solvency power
Wide viscosity ranges in synlubes
Industries
Leather & Textiles , Paints & Coatings , Additive Manufacturing
Product Groups
Emulsifiers & Dispersing Agents , Binders & Resins , Antioxidants & Stabilizers , Additives
Substance details




ISOTRIDECYL ISONONANOATE
ISOTRIDECYL LAURATE, N° CAS : 94134-83-5, Nom INCI : ISOTRIDECYL LAURATE, Nom chimique : 11-Methyldodecyl Dodecanoate. N° EINECS/ELINCS : 302-853-7: Ses fonctions (INCI), Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance, Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ISOTRIDECYL LAURATE
ISOTRIDECYL SALICYLATE, N° CAS : 1863871-63-9, Nom INCI : ISOTRIDECYL SALICYLATE. Nom chimique : Benzoic acid, 2-hydroxy, reaction products with isotridecanol. Ses fonctions (INCI), Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
ISOTRIDECYL SALICYLATE
ITACONIC ACID; Methylenesuccinic acid; Methylene Butanedioic acid; Propylenedicarboxylic acid; 2-Propene-1,2-dicarboxylic acid; cas no: 97-65-4
ISOTRIDECYL STEARATE

Isotridecyl Stearate is a pharmaceutical-grade intermediate that is required during the organic synthesis procedure. Its molecular weight is 466.82 and its purity level is 99.0%. The boiling point of this chemical is 489.8 degrees C at 760 mm Hg. Its relative density is 0.857g/cm3. It is accessible in colourless or pale yellow transparent liquid form. Isotridecyl Stearate has 255.5 degrees C flashpoint. The Standard of this substance has been verified on the basis of its shelf life, composition, chemical attributes, possible toxin content and processing method. Importance is also given on checking its chemical stability when used under different temperature.


CAS NO : 31565-37-4
EC NO : 250-703-3
IUPAC NAMES: 
11-methyldodecyl octadecanoate


SYNONYMS
Isotridecyl stearate;Octadecanoic acid, isotridecyl ester;31565-37-4;11-methyldodecyl octadecanoate;UNII-J8793TKA30;J8793TKA30;Stearic acid, isotridecyl ester;EINECS 250-703-3;SCHEMBL2699239;Isotridecyl Stearate, veg. based; 11-methyldodecyl ester;ZINC95803367;W-110802;Q27281337;11-methyldodecyl octadecanoate
;11-methyldodecyl stearate;octadecanoic acid isotridecyl ester;octadecanoic acid, 11-methyldodecyl ester;octaearic acid;isotridecyl ester; isotridecyl ester;Isotridecylstearat;isotridecyl stearate;isotridecyl ester;Octadecanoic acid, isotridecyl ester;Isotridecylstearate; Octadecanoicacid,isotridecylester; Stearicacid,isotridecylester; 11-methyldodecylstearate; 11-methyldodecyloctadecanoate; 31565-37-4;11-methyldodecyl octadecanoate 31565-37-4 CTK4G7366 EINECS 250-703-3 Exceparl TD-S Isotridecyl stearate Isotridecyl Stearate; veg. based ISOTRIDECYL STEARATE;isotridecyl stearateIsotridecyl octadecanoate; J8793TKA30 LS-166598 NS00019608 Octadecanoic acid; isotridecyl ester Octadecanoic acid;isotridecyl ester Q27281337 SCHEMBL2699239;11-methyldodecyl ester;isotridecyl ester Stearicacid;isotridecyl ester (7CI,8CI) UNII-J8793TKA30 W-110802 ZINC95803367


Isotridecyl stearate is the raw material for spin finishes and oiling agent for textile, rubber processing agent, Plastic lubricant, Paint, Ink additive.
Isotridecyl stearate is a clear, colourless oily liquid that works as a medium feel emollient.
Isotridecyl stearate absorbs very quickly into the skin, leaves no shine and gives a nice, velvety after-feel.
Isotridecyl stearate is used in cosmetics as a thickening agent and emollient.
Isotridecyl stearate is a lubricity additive, provides a substantially lubricious film
Isotridecyl stearate has good metal adhesion properties
Isotridecyl stearate has good corrosion protection properties
* Characterised by a viscosity of 16C at 40 C
* Characterised by a pour point of 7 C


Isotridecyl stearate is used in Neat oils, Soluble oils, Semi-Synthetics, Vanishing oils
Isotridecyl stearate is used in cosmetics for skin conditioning/moisturizing.

Industry Uses
-Finishing agents
-Lubricants and lubricant additives
Consumer Uses
-Lubricants and greases
-Metal products not covered elsewhere


Industry Processing Sectors
-Fabricated metal product manufacturing
-Textiles, apparel, and leather manufacturing

The stearate esters (Butyl Stearate, Cetyl Stearate, Isocetyl Stearate, Isopropyl Stearate, Myristyl Stearate, Ethylhexyl Stearate, Isobutyl Stearate) are oily liquids or waxy solids.
Ethylhexyl Stearate may also be called Octyl Stearate. In cosmetics and personal care products, stearate esters are used most frequently in the formulation of eye makeup, skin makeup, lipstick and skin care products.
Why is it used in cosmetics and personal care products?
Stearate esters act primarily as lubricants on the skin's surface, which gives the skin a soft and smooth appearance.
Butyl Stearate also decreases the thickness of lipsticks, thereby lessening the drag on lips, and imparts water-repelling characteristics to nail polishes.
Butyl Stearate and Isopropyl Stearate dry to form a thin coating on the skin. Isocetyl Stearate can also be used to dissolve other substances, usually liquids.

Scientific Facts:
The stearate esters are prepared by reacting stearic acid with the appropriate alcohol (butyl, cetyl, isobutyl, isocetyl, isopropyl, myristyl or ethylhexyl alcohol).
Stearate esters have the unique properties of low viscosity and oily nature, which results in a nongreasy, hydrophobic film when applied to the skin or lips.
Stearic acid is found in animal and vegetable fats.

Function in the product
Affects the application properties of cosmetics - gives a good glide when spreading (e.g. lipsticks on the lips), reduces sticking and greasiness of the cosmetic. Stick plasticizer - gives the sticks elasticity, prevents them from crushing.

Cosmetic action
Used in skin and hair care preparations, it creates an occlusive layer on the surface, which prevents excessive evaporation of water from the surface (indirect moisturizing effect), thus conditioning, i.e. softening and smoothing the skin and hair.

Isotridecyl Stearate
cas no 31565-37-4 Octadecanoic acid, isotridecyl ester; Stearic acid, isotridecyl ester; Isotridecyl Stearate, veg. based; Octadecanoic acid,isotridecyl ester;
Isovaleric acid
SYNONYMS Isopropylacetic acid; Delphinic acid; Isopropylacetic acid; 3-Methylbutyric acid; 3-Methylbutanoic acid; beta-Methyl butyric acid; Isobutylformic acid; Isopentanoic acid; Iso C-5 Acid; Isovalerianic; 3-Methylbutyrate; Kyselina isovalerova; CAS NO. 503-74-2
ITACONIC ACID
Itaconic Acid Itaconic acid, or methylidenesuccinic acid, is an organic compound. This dicarboxylic acid is a white solid that is soluble in water, ethanol, and acetone. Historically, itaconic acid was obtained by the distillation of citric acid, but currently it is produced by fermentation. The name itaconic acid was devised as an anagram of aconitic acid, another derivative of citric acid. Production Since the 1960s, it is produced industrially by the fermentation of carbohydrates such as glucose or molasses using fungi such as Aspergillus itaconicus or Aspergillus terreus. For A. terreus the itaconate pathway is mostly elucidated. The generally accepted route for itaconate is via glycolysis, tricarboxylic acid cycle, and a decarboxylation of cis-aconitate to itaconate via cis-aconitate-decarboxylase. The smut fungus Ustilago maydis uses an alternative route. Cis-aconitate is converted to the thermodynamically favoured trans-aconitate via aconitate-Δ-isomerase (Adi1). trans-Aconitate is further decarboxylated to itaconate by trans-aconitate-decarboxylase (Tad1). Itaconic acid is also produced in cells of macrophage lineage. It was shown that itaconate is a covalent inhibitor of the enzyme isocitrate lyase in vitro. As such, itaconate may possess antibacterial activities against bacteria expressing isocitrate lyase (such as Salmonella enterica and Mycobacterium tuberculosis). However, cells of macrophage lineage have to "pay the price" for making itaconate, and they lose the ability to perform mitochondrial substrate-level phosphorylation. Laboratory synthesis Dry distillation of citric acid affords itaconic anhydride, which undergoes hydrolysis to itaconic acid. Reactions Upon heating, itaconic anhydride isomerizes to citraconic acid anhydride, which can be hydrolyzed to citraconic acid (2-methylmaleic acid). Steps in conversion of citric acid to citraconic acid via itaconic and aconitic acids. Partial hydrogenation of itaconic acid over Raney nickel affords 2-methylsuccinic acid. Itaconic acid is primarily used as a co-monomer in the production of acrylonitrile butadiene styrene and acrylate latexes with applications in the paper and architectural coating industry. Properties and Application of Itaconic Acid Itaconic acid is a white crystalline powder having a hygroscopic property and a specific odor. Its melting point is 167–168 °C and the boiling point is 268 °C. Water solubility is 83.1 g l−1, and a solution (80 mg l−1) of itaconic acid in pure water has a pH of 2.0. The density of itaconic acid is 1.63 (20 °C). The pKa values of itaconic acid, its two dissociation steps, are 3.84 and 5.55 (25 °C). The equilibrium constants are K1 = 1.4 × 10−4 and K2 = 3.6 × 10−6 (25 °C). Itaconic acid is mainly used in the plastic and paint industry. It is an unsaturated dicarbonic acid, and can readily be incorporated into polymers and used at a concentration of 1–5% (w/w) as a comonomer in polymers. The polymerized methyl, ethyl, or vinyl esters of itaconic acid are used as plastics, adhesives elastomers, and coatings. Styrene butadiene copolymers containing itaconic acid yield rubber-like resins of excellent strength and flexibility and water-proofing coatings with good electrical insulation. Other fields for use are synthetic fibers, lattices, detergents, and cleaners. On the other hand, several mono- and diesters of partially substituted itaconic acid possess anti-inflammatory or analgesic activities, and a special new market has opened for the use of itaconic acid pharmaceutical fields. A small quantity of itaconic acid is used as acidulant. Itaconic acid (2-methylenesuccinic acid, 1-propene-2–3-dicarboxylic acid) is an unsaturated, weak dicarboxylic acid (pKa =3.83 and 5.41), discovered in 1837 as a thermal decomposition product of citric acid. The presence of the conjugated double bond of the methylene group allows polymerization both by addition and condensation. Esterification of the two carboxylic groups with different co-monomers is also possible (Kuenz et al., 2012). These diverse properties have led to a variety of applications in the pharmaceutical, architectural, paper, paint, and medical industries such as plastics, resins, paints, synthetic fibers, plasticizers, and detergents. Recently, itaconic acid applications have penetrated the dental, ophthalmic and drug delivery fields (Hajian and Yusoff, 2015). Itaconic acid polymers could even replace the petroleum-based polyacrylic acid, which has a multi-billion dollar market (Saha et al., 2019). Not surprisingly, the US Department of Energy assigned itaconic acid as one of the top 12 most promising building block chemicals for bio-based economy in 2004 (Werpy and Petersen, 2004). Little is known about the reasons why fungi produce itaconate. Like the other organic acids, as outlined above, also itaconic acid might serve as acidifier of the environment and thus provide selective advantage for the acid-tolerant A. terreus over other micro-organisms. However, itaconic acid also has clear inhibitory properties: in macrophages of mammals, bacterial infection prompts the induction of a gene encoding a cis-aconitate decarboxylase, resulting in itaconic acid formation that inhibits bacterial metabolism as part of the immune response. The effect has been attributed to the inhibition of succinate dehydrogenase and isocitrate lyase (McFadden et al., 1971), the latter being a key enzyme of the glyoxylate cycle, required for the survival of pathogens inside a host. In turn, a few strains of these bacteria have evolved to be capable of degrading itaconate (Sasikaran et al., 2014). Itaconic acid also induces a transcription factor which is essential for protection against oxidative and xenobiotic stresses, and to attenuate inflammation (Kobayashi et al., 2013; Bambouskova et al., 2018). Whether a similar function of itaconate exists in the fungi producing it has not yet been studied. The biosynthetic pathway of itaconic acid resembles that of citric acid, the latter acid being a direct precursor of the former. The only difference is that citric acid in A. terreus is further metabolized via cis-aconitate to itaconate by cis-aconitate decarboxylase (Bonnarme et al., 1995). To this end, cis-aconitate is transported out of the mitochondria by a specific antiporter in exchange for oxaloacetate (Li et al., 2011a,b). Itaconic acid – formed upon cis-aconitate decarboxylation – is finally secreted out of mycelia by a specific cell membrane transporter. Genes encoding these three enzymes, and a fourth one encoding a transcription factor, constitute the “itaconate gene cluster” in the A. terreus genome, while the cluster is notably absent in A. niger. Although several itaconate producers have been tested, the plant pathogenic Basidiomycete Ustilago maydis (the corn smut fungus) – and particularly its low pH-stable relative Ustilago cynodontis (Hosseinpour Tehrani et al., 2019b) – seems to be the only one with a reasonable chance to become another industrial platform organism (Hosseinpour Tehrani et al., 2019a). Ustilago has developed an alternative biochemical pathway to synthetize itaconate inasmuch as cis-aconitate is converted to the thermodynamically favored trans-aconitate by aconitate-delta-isomerase. Trans-aconitate is then decarboxylated to itaconate by trans-aconitate-decarboxylase. Production of Itaconic Acid by Fermentation Processes Itaconic acid is produced in batch fermentation in a process largely similar to that of citric acid. The carbon source should be in an easily metabolizable form (glucose syroup, molasses, and crude starch hydrolysates) and diluted to approximately 10% wt. Phosphate limitation is necessary for growth restriction. Some trace metals should also be in limited amounts and this is usually achieved by treating the media with hexacyanoferratl or addition of copper. The pH is kept between 2.8 and 3.2. Lower pH values favor the formation of byproducts. Yields of 50–60% of the theoretical yield are obtained in 8–10 days [5]. For many years, there seems to be almost no research interest for the production of itaconic acid and the process remained unchanged since its introduction. The situation is different today. Itaconic acid is listed by the US Department of Energy (DOE) as one of the 12 building blocks with the highest potential to be produced by industrial biotechnology [11]. Its current low production limits its uses. Metabolic engineering strategies, as an approach for yield improvement, have not yet been applied with A. terreus, as they were restricted by the poor knowledge of the genetics of itaconic acid biosynthesis. Recently, however, three genes – crucial in itaconic acid production by A. terreus – were identified by researchers in Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), the Netherlands [15]. Apart from the new knowledge on the genetics of biosynthesis, the development of new fermentation technologies and more sophisticated bioprocess control has led to renewed interest in improving itaconic acid production. Novel fed-batch strategies and continuous processes using immobilized cultures are being developed and investigated. Itaconic acid is a dicarboxylic acid, which is used in industry as a precursor of polymers used in plastics, adhesives, and coatings. New uses of itaconic acid-derived polymers are under active investigation. The production of itaconic acid for 2001 was quoted as 15 000 tons. There is a renewed interest in this chemical as industry searches for substitutes of petroleum-derived chemicals. Virtually all itaconic acid produced is by fermentation by specific strains of A. terreus. Itaconic acid production is a further perversion of the Krebs cycle, citrate is converted as normally into cis-aconitate, which for reasons unknown is, in some organisms, decarboxylated into itaconitate, which has no known metabolic role in the cell. The fact that different strains of Aspergillus and more generally of fungi can divert metabolic pathways to the overproduction and secretion of useful chemicals, coupled with the fact that these organisms can grow on residues of processes such as sugar and ethanol production, open the possibility of engineering pathways to produce high value chemicals through ‘green’, low polluting, waste-eliminating procedures. Production Itaconic Acid Itaconic acid is an example of a di-carbonic unsaturated acid. These acids are used as building blocks for large numbers of compounds, such as resins, paints, plastics, and synthetic fibers (acrylic plastic, super absorbants, and antiscaling agents) [67]. The CAC intermediate cis-aconitate is enzymatically processed by cis-aconitate dehycarboxylase (CadA) to produce itaconic acid [68]. At the industrial scale the most explored organism for the fermentative production of itaconic acid is Aspergillus terrus. The biosynthetic pathway of itaconic acid is like citrate biosynthesis, where the flux of the CAC is used in the catalytic conversion of cis-aconitate into itaconic acid. Thus citrate is synthesized from oxaloacetate and acetyl CoA, while oxaloacetate is synthesized from pyruvate by anaplerosis, which starts from the pyruvate that is the end product of glycolysis (Fig. 13.17). Itaconic acid (methylenesuccinic acid, C5H6O4) (Figure 17) is a white colorless crystalline, hygroscopic powder soluble in water, ethanol, and acetone. It is an unsaturated diprotic acid, which derives its unique chemical properties from the conjugation of one of its two carboxylic acid groups with its methylene group. Itaconic acid was discovered by Baup in 1837 as a product of pyrolytic distillation of citric acid. The name itaconic was devised as an anagram of aconitic. Itaconic acid is formed in fermentation of some sugars. In 1929, Kinoshita first showed the acid to be a metabolic product of Aspergillus itaconicus. A derivative of itaconic acid (trans-phenylitaconic acid) was isolated from another natural source (Artemisia argyi). The biosynthetic pathway of itaconic acid from glucose is similar to that of citric acid, which occurs via the glycolytic pathway and anaplerotic formation of oxaloacetate by CO2 fixation and via the TCA cycle (Figure 2). Itaconic acid is formed by the cytosolic enzyme aconitate decarboxylase from cis-aconitic acid. Another biosynthetic pathway from pyruvate through citramalic acid, citraconic acid, and itartaric acid also results in itaconic acid (Figure 18). In contrast to several other organic acids (e.g., citric, isocitric, lactic, fumaric, and l-malic acid) itaconic acid is used exclusively in nonfood applications, especially in the polymer industry. Itaconic acid derivatives are used in medicine, cosmetics, lubricants, thickeners, and herbicides (e.g., substituted itaconic acid anilides). Itaconic acid is produced solely by batch submerged fungal fermentation. Aspergillus terreus has been used from the 1940s in the fermentation process, which is similar to that of citric acid (see ‘Citric acid’), that is, it requires an excess of readily metabolizable sugar (glucose syrup, crude starch hydrolysates, and decationized molasses – up to 200 g l−1 sugar), continuous aeration, a low initial pH (between 3 and 5), sufficient nitrogen, high magnesium sulfate concentration (0.5%), low phosphate to limit biomass production, and a limitation in metal ions (zinc, copper, and iron). However, there exists one significant difference in that the sensitivity of this fungus to the formed acid, in contrast to A. niger, necessitates maintaining of the pH at 2.8–3.1 throughout the fermentation, in order to obtain high amounts of the acid. At present, the published production yield of itaconic acid is about 85% of theoretical, accompanied by product concentrations of about 80 g l−1 during a cultivation at 39–42 °C for 8–10 days. Recovery of itaconic acid is accomplished by first separating the fungal biomass by filtration followed by evaporation, treatment with active carbon, and crystallization and recrystallization. Actual markets for itaconic acid are currently limited because the fungal fermentation is carried out at a relatively high cost. New biotechnological approaches, such as published immobilization techniques, screening programs for other producing organisms (such as yeast), and genetic engineering of A. terreus (the annotated genome sequence of A terreus strain NIH 2624 has been publicly released), or of A. niger, could lead to higher production of itaconic acid. Also, the use of alternative substrates may reduce costs and thus open the market for new and expanded applications of this acid. This valuable acid can be produced by several organisms, such as Candida sp., Pseudozyma antarctica, and several species of Aspergillus [49], but the two most common microorganisms used are Aspergillus terreus, used in industrial processes, and Ustilago maydis, which is currently being actively investigated as a possible industrial product. The acid is used commercially as a comonomer in some synthetic rubbers (styrene-butadiene and nitrilic) and as a plasticizer in the formulation of other polymers. Its production is traditionally done using sugars as raw materials, in a technology that was developed in the first half of the 20th century [50], but that was not developed due to the low competitivity of the acid with the petrochemical acrylic acid. With the development of integrated and sustainable processes, the interest in the bioproduction of itaconic acid is renewed. Itaconic acid, or methylidenesuccinic acid, is an organic compound. This dicarboxylic acid is a white solid that is soluble in water, ethanol, and acetone. Historically, itaconic acid was obtained by the distillation of citric acid, but currently it is produced by fermentation. The name itaconic acid was devised as an anagram of aconitic acid, another derivative of citric acid. Production Since the 1960s, it is produced industrially by the fermentation of carbohydrates such as glucose or molasses using fungi such as Aspergillus itaconicus or Aspergillus terreus. For A. terreus the itaconate pathway is mostly elucidated. The generally accepted route for itaconate is via glycolysis, tricarboxylic acid cycle, and a decarboxylation of cis-aconitate to itaconate via cis-aconitate-decarboxylase. The smut fungus Ustilago maydis uses an alternative route. Cis-aconitate is converted to the thermodynamically favoured trans-aconitate via aconitate-Δ-isomerase (Adi1). trans-Aconitate is further decarboxylated to itaconate by trans-aconitate-decarboxylase (Tad1). Itaconic acid is also produced in cells of macrophage lineage. It was shown that itaconate is a covalent inhibitor of the enzyme isocitrate lyase in vitro. As such, itaconate may possess antibacterial activities against bacteria expressing isocitrate lyase (such as Salmonella enterica and Mycobacterium tuberculosis). However, cells of macrophage lineage have to "pay the price" for making itaconate, and they lose the ability to perform mitochondrial substrate-level phosphorylation. Dry distillation of citric acid affords itaconic anhydride, which undergoes hydrolysis to itaconic acid. Reactions Upon heating, itaconic anhydride isomerizes to citraconic acid anhydride, which can be hydrolyzed to citraconic acid (2-methylmaleic acid). Steps in conversion of citric acid to citraconic acid via itaconic and aconitic acids. Partial hydrogenation of itaconic acid over Raney nickel affords 2-methylsuccinic acid. Itaconic acid is primarily used as a co-monomer in the production of acrylonitrile butadiene styrene and acrylate latexes with applications in the paper and architectural coating industry. Itaconic acid is produced using A. terreus, from simple sugars. The production can be done using submerged solid fermentation, and the typical substrates are derived from sugar production, such as molasses. The accepted mechanism for itaconic acid production consists of the conversion of cis-aconitate to itaconate by an enzymatically catalyzed decarboxylation [53] (Fig. 18.6). Cis-aconitate is part of the Krebs cycle, so that the process is aerobic—actually extremely oxygen dependent, as determined by Gyamerah [54]. Calcium and zinc are important [55], as well as copper [56], and the maintenance of a low phosphate level is essential [53]. The ideal temperature is 40°C, and pH must be reduced to 2 to start the production. The process is extremely aerobic for the first 72 h of the process, with yields around 60%w/w (product/substrate) [55]. The final concentration ranges between 30 and 60 g/L depending on the substrate [56–58]. After fermentation, the broth is clarified and the free acid can be concentrated and crystallized, but if a base is used for partial neutralization during the process (which can increase the yield), it is necessary to remove the cations used in the crystallization. The production of itaconic acid in SSF is still elusive: reports describe productions on the order of 5–40 g/kg dry substrate [59]. Some of the reports that describe higher yields, around 60%, actually use a support soaked with a nutritive solution [60,61]. A comparison between synthetic liquid and solid media showed that the process in SSF has a lower conversion (16%–23%) than that of the submerged process (around 60%). There is no definite explanation for the lower production in solid-state yet, but there seems to be an excess of phosphate or the lack of essential nutrients in most solid substrates tested for itaconic acid reduction. First obtained from the distillation of citric acid, since 1960 itaconic acid has been produced by fermentation of carbohydrates by A. terreus (Mitsuyasu et al., 2009; Hajian and Yusoff, 2015). Itaconic acid has been applied in a numerous range of industries with the larger producers in the world being the USA, Japan, Russia, and China (Global Industry Analysts Inc., 2011). During the 1950s, itaconic acid was used in industrial adhesives. In that period, itaconic acid was used at an industrial scale and large amounts of it were required. It has been employed as a detergent and in shampoos, as well as in plastics, elastomers, fiberglass, and in the coating process of carpets and book covers (Mitsuyasu et al., 2009; Jin et al., 2010). Besides that itaconic acid may also be used as artificial gems and synthetic glasses (Kin et al., 1998). Lately, the applications of the compound have reached the biomedical fields, such as the ophthalmic, dental and drug delivery fields (Hajian and Yusoff, 2015). Several studies have focused on improving and optimizing the production of itaconic acid from A. terreus in recent years. The biotechnological aspects involved in the metabolic pathways of itaconic acid and the production process parameters have been reviewed by Klement and Büchs (2013). Regarding the production, Amina et al. (2013) obtained itaconic acid using oil byproduct jatropha curcas seed cake, while Li et al. (2011), Huang et al. (2014), and van der Straat et al. (2014) studied the itaconic acid production by using genetic engineering techniques. In this process the relevant pathways have been revealed and new microbial production platforms designed, contributing to an enhanced production of itaconic acid. Furthermore, the reduction of its production costs is an important aspect for itaconic acid producers, either by optimizing processes or by using cost-favorable raw materials. Itaconic acid or methylene succinic acid is a high-value platform chemical that finds application in polymer industry, wastewater treatment, and ion-exchange chromatography sector (Willke and Vorlop, 2001). It can be converted to 3-methyltetrahydrofuran that has superior emission and combustion properties when compared to gasoline. Industrial production of itaconic acid is carried out with A. terreus using glucose as the sole carbon source. Itaconic acid production by metabolically engineered Neurospora crassa using lignocellulosic biomass was evaluated by Zhao et al. (2018). Cis-aconitic acid decarboxylase gene was heterologously expressed in N. crassa to synthesize itaconic acid. The engineered strain was capable of producing itaconic acid (20.41 mg/L) directly from lignocellulosic biomass. Itaconic acid production from biomass hydrolyzate using Aspergillus strains was reported by Jiménez-Quero et al. (2016). Acid and enzymatic hydrolyzates were evaluated for the production of itaconic acid. Maximum itaconic acid production (0.14%) was observed when submerged fermentation was carried out with corncob hydrolyzate by A. oryzae. The study reveals the possibility of SSF of biomass for the production of itaconic acid. Klement et al. (2012) evaluated itaconic acid production by Ustilago maydis from hemicellulosic fraction of pretreated beech wood. One of the advantages of U. maydis is that the strain grows as yeast-like single cells, and it can survive under high osmotic stress. The study revealed that under mild pretreatment conditions, U. maydis would be a promising candidate for itaconic acid production. Fine tuning of pretreatment conditions should be carried out for the improved production of itaconic acid. Production Itaconic Acid Itaconic acid is an example of a di-carbonic unsaturated acid. These acids are used as building blocks for large numbers of compounds, such as resins, paints, plastics, and synthetic fibers (acrylic plastic, super absorbants, and antiscaling agents) [67]. The CAC intermediate cis-aconitate is enzymatically processed by cis-aconitate dehycarboxylase (CadA) to produce itaconic acid [68]. At the industrial scale the most explored organism for the fermentative production of itaconic acid is Aspergillus terrus. The biosynthetic pathway of itaconic acid is like citrate biosynthesis, where the flux of the CAC is used in the catalytic conversion of cis-aconitate into itaconic acid. Thus citrate is synthesized from oxaloacetate and acetyl CoA, while oxaloacetate is synthesized from pyruvate by anaplerosis, which starts from the pyruvate that is the end product of glycolysis (Fig. 13.17) [69]. Itaconic acid (IA) can be used: • As a comonomer in the polymerization of polyacrylonitrile (PAN) to promote the thermo-oxidative stabilization of polymer.[1] • In combination with acrylamide to form (poly[acrylamide-co-(itaconicacid)]) to synthesize biodegradable superabsorbent polymers.[2] • To synthesize biobased polyester composite in fabric industry. Itaconic acid is an unsaturated dicarbonic acid which has a high potential as a biochemical building block, because it can be used as a monomer for the production of a plethora of products including resins, plastics, paints, and synthetic fibers. Some Aspergillus species, like A. itaconicus and A. terreus, show the ability to synthesize this organic acid and A. terreus can secrete significant amounts to the media (>80 g/L). However, compared with the citric acid production process (titers >200 g/L) the achieved titers are still low and the overall process is expensive because purified substrates are required for optimal productivity. Itaconate is formed by the enzymatic activity of a cis-aconitate decarboxylase (CadA) encoded by the cadA gene in A. terreus. Cloning of the cadA gene into the citric acid producing fungus A. niger showed that it is possible to produce itaconic acid also in a different host organism. This review will describe the current status and recent advances in the understanding of the molecular processes leading to the biotechnological production of itaconic acid. Itaconic acid (2-methylidenebutanedioic acid) is an unsaturated di-carbonic acid. It has a broad application spectrum in the industrial production of resins and is used as a building block for acrylic plastics, acrylate latexes, super-absorbents, and anti-scaling agents (Willke and Vorlop, 2001; Okabe et al., 2009). Since the 1960s the production of itaconic acid is achieved by the fermentation with Aspergillus terreus on sugar containing media (Willke and Vorlop, 2001). Although also other microorganisms like Ustilago zeae (Haskins et al., 1955), U. maydis, Candida sp. (Tabuchi et al., 1981), and Rhodotorula sp. (Kawamura et al., 1981) were found to produce itaconic acid, A. terreus is still the dominant production host, because so far only bred strains of this species can reach levels of up to 80–86 g/L (Okabe et al., 2009; Kuenz et al., 2012). Since the 1990s, itaconic acid as a renewable material is attracting a lot of interest. Currently, the worldwide production capacity of itaconic acid is expected to be about 50 kt per year, facing a demand of about 30 kt (Shaw, 2013, Itaconix Corporation, personal communication). Especially, for the production of polymers it is of interest, because in the future it can function as a substitute for acrylic and methacrylic acid used for the production of plastics (Okabe et al., 2009). However, these applications require an even lower price of the starting material. The current knowledge about the biotechnological production of itaconic acid was recently reviewed (Willke and Vorlop, 2001; Okabe et al., 2009). The latter review covers the industrial production of itaconic acid and the applications of this product. Therefore, we focus in this report on the recent advances with an emphasis on the biochemistry of the process and new genetic engineering targets. For rational strain improvement, it is essential to understand the underlying biological concepts and biochemical pathways leading to the production of this important organic acid in microorganisms. Biosynthesis Pathway Kinoshita (1932) recognized that a filamentous fungus was able to produce itaconic acid and consequently described this species as A. itaconicus. The biosynthesis of itaconic acid was for a long time hotly debated, because it was not clear whether itaconic acid arises from a pathway including parts of the tricarboxylic acid (TCA) cycle or an alternative pathway via citramalate or the condensation of acetyl-CoA. Bentley and Thiessen (1957a) proposed a pathway for the biosynthesis of itaconic acid, which is depicted in Figure 1. Starting from a sugar substrate like glucose the carbon molecules are processed via glycolysis to pyruvate. Then the pathway is split and part of the carbon is metabolized to Acetyl-CoA releasing a carbon dioxide molecule. The other part is converted to oxaloacetate so that the previously released carbon dioxide molecule is again incorporated. In the first steps of the citric acid cycle, citrate and cis-aconitate are formed. In the last step, the only itaconic acid pathway dedicated step, cis-aconitate decarboxylase (CadA) forms itaconic acid releasing carbon dioxide. This pathway was confirmed by tracer experiments with 14C and 13C labeled substrates (Bentley and Thiessen, 1957a; Winskill, 1983; Bonnarme et al., 1995) and also the necessary enzymatic activities have been all determined (Jaklitsch et al., 1991). The formation of carboxylic acids, like citric and itaconic acid, involves the shuttling of intermediate metabolites between different intracellular compartments and utilizes the different enzymatic capabilities of the respective compartment. In case of itaconic acid the compartmentalization of the pathway was analyzed by fractionized cell extracts distinguishing the enzymatic activity of a mitochondrial from a cytosolic enzyme. It was found that the key enzyme of the pathway, CadA, is not located in the mitochondria but in the cytosol (Jaklitsch et al., 1991), whereas the enzymes preceding in the pathway, namely citrate synthase and aconitase, are found in the mitochondria. However, a residual level of aconitase and citrate synthase activity is also found in the cytosolic fraction. The proposed mechanism is that cis-aconitate is transported via the malate–citrate antiporter into the cytosol (Jaklitsch et al., 1991). However, so far it was not shown whether cis-aconitate makes use of the mitochondrial malate–citrate antiporter or uses another mitochondrial carrier protein to be translocated to the cytosol. Besides A. terreus, itaconic acid is known to be produced also by other fungi like U. zeae (Haskins et al., 1955), U. maydis (Haskins et al., 1955; Klement et al., 2012), Candida sp. (Tabuchi et al., 1981), and Rhodotorula sp. (Kawamura et al., 1981). No further investigations exist about the underlying reaction principles leading to itaconic acid formation in those species. However, recent evidence (Strelko et al., 2011; Voll et al., 2012) points into the direction that CadA activity constitutes the general pathway toward the formation of itaconic acid in nature. Very recently, itaconic acid was detected in mammalian cells, where it was found in macrophage-derived cells (Strelko et al., 2011). Those cells also possess a CadA activity and have the ability to form itaconic acid de novo. But, up to now no specific gene encoding this enzymatic activity was identified in mammalian cells. However, the physiological role of itaconic acid in mammalian cells is still unknown. Strelko et al. (2011) speculate on the role of itaconic acid as an inhibitor of metabolic pathways, because it is described as an enzymatic inhibitor. On the one hand, itaconic acid is known to inhibit isocitrate lyase (Williams et al., 1971; McFadden and Purohit, 1977), which is the crucial part of the glyoxylate shunt, and thus can act as an antibacterial agent. On the other hand, itaconic acid can inhibit fructose-6-phosphate 2-kinase (Sakai et al., 2004) and thus have a direct influence on the central carbon metabolism. In rats it was shown that a itaconate diet leads to a reduced visceral fat accumulation, because of a suppressed glycolytic flux (Sakai et al., 2004). Itaconic Acid Pathway Specific Enzymes and Genes The reaction catalyzed by the cis-aconitic acid decarboxylase was already described in 1957 (Bentley and Thiessen, 1957a,b). Subsequently performed 13C and 14C labeling experiments (Winskill, 1983; Bonnarme et al., 1995) confirmed the reaction scheme depicted in Figure 2. Itaconic acid is formed by an allylic rearrangement and decarboxylation from cis-aconitic acid removing either carbon C1 or C5 from the starting citric acid molecule (because of the symmetry of the molecule). Catabolization of Itaconic Acid Much is known about the biosynthesis of itaconic acid and the underlying enzymatic mechanisms, but for a complete biochemical picture of a certain metabolite, also the knowledge about its degradation is necessary. Unfortunately, the information about the degradation pathway of itaconic acid is sc
İMIDAZOLINLER 
isopropyl myristate; Tetradecanoic acid 1-methylethyl ester; Estergel; Myristic Acid, Isopropyl Ester; Bisomel; Tegester; Tetradecanoic Acid, Isopropyl; cas no: 110-27-0; 1405-98-7
İZOBUTANOL
Isopropyl Alcohol; Dimethylcarbinol; sec-Propyl alcohol; Rubbing alcohol; Petrohol; 1-Methylethanol; 1-Methylethyl alcohol; 2-Hydroxypropane; 2-Propyl alcohol; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; IPA; 2-Propanol; Alcool Isopropilico (Italian); Alcool Isopropylique (French); I-Propanol (German); I-Propylalkohol (German); Iso-Propylalkohol (German); cas no: 67-63-0
İZOPROPIL ALKOL
Nom INCI : JOJOBA ALCOHOL Classification : Alcool Ses fonctions (INCI) Emollient : Adoucit et assouplit la peau Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
JEFFAMINE D 2000
Jeffamine D 2000 Jeffamine D 2000 Amine is an extremely low vapor pressure difunctional primary amine. Used in epoxy adhesives. Rarely used alone, but rather in conjunction with other curing agents. Jeffamine D 2000 Amine enhances flexibility, toughness and high peel strength. Listed with TSCA, DSL, EINECS/ELINCS, AICS and ENCS. Product Type Crosslinking / Curing / Vulcanizing Agents > Amines /Amides Chemical Composition Polyoxypropylenediamine CAS Number 9046-10-0 JEFFAMINE D 2000 Technical Bulletin JEFFAMINE® D-2000 Polyetheramine JEFFAMINE D-2000 polyetheramine is characterized by repeating oxypropylene units in the backbone. As shown by the representative structure, JEFFAMINE D 2000 polyetheramine is a difunctional, primary amine with average molecular weight of about 2000. The primary amine groups are located on secondary carbon atoms at the end of the aliphatic polyether chains.(x) H2NONH2CH3 CH3x ≈ 33 APPLICATIONS • Key ingredient in the formulation of polyurea and RIM • Co-reactant in epoxy systems which require increased flexibility and toughness BENEFITS • Low viscosity, color and vapor pressure • Improved flexibility from high molecular weight polyether backbone • Increases peel strength SALES SPECIFICATIONS Property Specifications Test Method* Appearance Colorless to pale yellow liquid ST-30.1 with slight haze permitted Color, Pt-Co 25 max. ST-30.12 Primary amine, % of total amine 97 min. ST-5.34 Total acetylatables, meq/g 0.98 – 1.1 ST-31.39 Total amine, meq/g 0.98 – 1.05 ST-5.22 Water, wt% 0.25 max. ST-31.53, 6 Typical Physical Properties AHEW (amine hydrogen equivalent wt.), g/eq 514 Equivalent wt. with isocyanates, g/eq 1030 Viscosity, cSt, 25°C (77°F) 248 Density, g/ml (lb/gal), 25°C 0.991(8.26) Flash point, PMCC, °C (°F) 185 (365) pH, 5% aqueous solution 10.5 Refractive index, nD 20 1.4514 Vapor pressure, mm Hg/°C 0.93/235 4.95/254 At temperatures above 100°F (38oC) Tanks Stainless steel or aluminum Lines, Valves Stainless steel Pumps Stainless steel or Carpenter 20 equivalent Atmosphere Nitrogen JEFFAMINE D 2000 polyetheramine may be stored under air at ambient temperatures for extended periods. A nitrogen blanket is suggested for all storage, however, to reduce the effect of accidental exposure to high temperatures and to reduce the absorption of atmospheric moisture and carbon dioxide. It should be noted that pronounced discoloration is likely to occur at temperatures above 140°F (60oC), whatever the gaseous pad. Cleanout of lines and equipment containing JEFFAMİNE D 2000 polyetheramine can be accomplished using warm water and steam. In the event of spillage of this product, the area may be flushed with water. The proper method for disposal of waste material is by incineration with strict observance of all federal, state, and local regulations. Jeffamine D 2000 is a 2000 MW primary aliphatic polyether diamine based on polyoxypropylenediamine. Jeffamine D-2000 is suitable for use in polyurea coatings, adhesives, sealants and elastomer applications. 247 cps at 25C. Supplied as a light yellow liquid. AHEW: 515 Jeffamine D 2000 is an excellent product. However, it is Tri-iso's opinion that Endamine D 2000 represents a better value overall. Endamine D 2000 is a direct drop-in replacement for Jeffamine D 2000, and is also a 2000MW primary aliphatic diamine based on polyoxypropylenediamine. JEFFAMINE D2000 Polyoxypropylenediamine is an amine-terminated polyoxypropylene diol that has wide use in epoxy and polyurea systems. Jeffamine D 2000 Amine by Huntsman is an extremely low vapor pressure difunctional primary amine. Used in epoxy adhesives. Rarely used alone, but rather in conjunction with other curing agents. Jeffamine D 2000 Amine enhances flexibility, toughness and high peel strength. Listed with TSCA, DSL, EINECS/ELINCS, AICS and ENCS. DOCUMENTS JEFFAMINE® D-2000 Polyoxypropylenediamine Datasheet New Secondary Amine Chain Extenders for Aliphatic Polyurea Materials Physical Properties of Aromatic Polyurea Elastomer Coatings After Exposure to Extreme Conditions The Influence of Isomer Composition and Functionality on the Final Properties of Aromatic Polyurea Spray Coatings Tuning the Properties of Polyurea Elastomer Systems via Raw Material Selection and Processing Parameter Modulation Adhesion Properties of Epoxy Formulations Containing JEFFAMINE Polyetheramine Curing Agents Huntsman Performance Products makes their documentation available in the regions indicated below: JEFFAMINE D 2000 Polyoxypropylenediamine is an amine-terminated polyoxypropylene diol that has wide use in epoxy and polyurea systems. These include amines, such as ethyleneamines and polyetheramines, alkylene carbonates, and a broad spectrum of surfactants and surfactant intermediates. Product applications include dispersants for coatings, amine neutralizers for latex paints, wetting agents, and emulsifiers for polymer dispersion. 248Huntsman Jeffamine D-2000 Home / Chemicals / Jeffamine D-2000 | Quote Request | Polyether Amine Jeffamine D-2000 is a 2000 MW primary aliphatic polyether diamine based on polyoxypropylenediamine. Jeffamine D-2000 is suitable for use in polyurea coatings, adhesives, sealants and elastomer applications. 247 cps at 25C. Supplied as a light yellow liquid. AHEW: 515 Jeffamine D 2000 is an excellent product. However, it is Tri-iso's opinion that Endamine D2000 represents a better value overall. Endamine D2000 is a direct drop-in replacement for Jeffamine D-2000, and is also a 2000MW primary aliphatic diamine based on polyoxypropylenediamine. Jeffamine D-2000 Amine It is a kind of polyalkane epoxy compound terminated by primary Amine group or secondary Amine group, its molecular skeleton is polyether and its reactive group is Amine end group. Based on different molecular weights and different numbers of functional groups, there can be various kinds of grades ZD-1200, ZD-140, ZD-123, ZT-143 and ZT-1500. Amine-terminated polyether is the key raw material for spray polyurea elastomer,and it can be widely used to protect the materials such as waterproof and anticorrosion coatings of building concrete and steel structure; and moreover, it can be also used as anti-skid and hard-wearing lining for transportation vehicles, anticorrosive coating for cross-sea bridges, protective decoration for top grade floors at sterile plants and hospitals as well as the walls of high-grade swimming pools, internal and external protective coatings for land and benthal oil pipelines, wear-resistant coatings for decks and screw propellers of ships and boats, antiseptic and rust-proof lining for oil tanks, air tanks and water storage tanks, leakage-proof and antiseptic coatings for temporary parking aprons and activated sludge tanks, leakage-proof, anti-seepage and antiseptic materials for municipal refuse disposal areas, stadiums and runways. In addition of that, it is largely used for water-proof and protective coatings of high-speed railway bridges. Amine-terminated polyether is a kind of curing agent for epoxy resin. It can be used to pour large-scale epoxy resin components to make the cured resin crystal-clear. It can be also widely used in the fields of epoxy composite materials, epoxy coatings,epoxy electrophoretic coatings,binding agents, circuit boards, sealants, artworks, etc. Amine-terminated polyether is a kind of curing agent used on the combined blade materials for wind power generation. Amine-terminated polyether is an additive for gasoline, diesel and lubricating oil.And meanwhile, it is widely employed in the fields of surface active agents, water-soluble paints and so on. ZD-123 Amine-terminated polyether is a kind of polypropylene oxide compound mainly terminated by secondary Amine group. It structure is shown as follows: Molecular weight Wn About 230 Degree of functionality ~2 Total amine value MEQ/g 8.10-9.10 Rate of primary Amine group % ≥95 Color APHA ≤25 Moisture % ≤0.25 Applications: ●Curing agent for epoxy resin; curing agent for ornament glue (hard glue); curing agent for wind blade adhesive; ●hot-melt adhesive for polyamide; curing agent for electron end-sealing material; ●curing agent for electron potting compound; curing agent for electron encapsulating material ●fast curing RIM; curing agent for building structure adhesive; ●curing agent for modified polyether amine; ●curing agent for heavy anti-corrosion coatings; ●curing agent for composite materials of fishing rods, golf clubs and tennis rackets. Properties: ● low viscosity, low chromaticity and low vapor pressure.
JEFFAMINE D-2010
DESCRIPTION:
La polyétheramine JEFFAMINE D-2010 se caractérise par des unités oxypropylène répétitives dans le squelette.
Comme le montre la structure représentative, la polyétheramine JEFFAMINE D-2010 est une amine primaire difonctionnelle avec un poids moléculaire moyen d'environ 2000.

Les groupes amine primaire sont situés sur les atomes de carbone secondaires à l'extrémité des chaînes polyéther aliphatiques.
JEFFAMINE D-2010 est un ingrédient clé dans la formulation de polyruea et de RIM, et peut être utilisée comme co-réactif dans les systèmes époxy qui nécessitent une flexibilité et une ténacité accrues.


La polyétheramine JEFFAMINE D-2010 se caractérise par des unités oxypropylène répétitives dans le squelette.
Comme le montre la structure représentative, la polyétheramine JEFFAMINE D-2000 est une amine primaire difonctionnelle avec un poids moléculaire moyen d'environ 2000.
Les groupes amine primaire sont situés sur les atomes de carbone secondaires à l'extrémité des chaînes polyéther aliphatiques.


APPLICATIONS DE JEFFAMINE D-2010 :
JEFFAMINE D-2010 est un ingrédient clé dans la formulation de polyurée et de RIM
JEFFAMINE D-2010 est un co-réactif dans les systèmes époxy qui nécessitent une flexibilité et une ténacité accrues.

AVANTAGES DE JEFFAMINE D-2010 :
JEFFAMINE D-2010 a une faible viscosité, couleur et pression de vapeur
JEFFAMINE D-2010 a une flexibilité améliorée grâce au squelette polyéther de haut poids moléculaire
JEFFAMINE D-2010 Augmente la résistance au pelage



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES DE JEFFAMINE D-2010 :
AHEW (poids équivalent hydrogène amine), g/eq 514
Poids équivalent. avec isocyanates, g/eq 1030
Viscosité, cSt, 25°C (77°F) 248
Densité, g/ml (lb/gal), 25°C 0,991(8,26)
Point d'éclair, PMCC, °C (°F) 185 (365)
pH, 5
% solution aqueuse 10,5
Indice de réfraction, nD 20 1,4514
Pression de vapeur, mm Hg/°C 0,93/235 4,95/254
Aspect : Liquide incolore à jaune pâle avec un léger voile autorisé Couleur,
Pt-Co 25 max.
Aminé primaire, % de l'amine totale 97 min.
Total des acétylatables, meq/g 0,98 – 1,1
Aminé totale, méq/g 0,98 – 1,05
Eau, % en poids 0,25 max.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LA JEFFAMINE D-2010 :
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


JEFFAMINE T-5000
La Jeffamine T-5000 est une amine primaire trifonctionnelle .
La Jeffamine T-5000 est un liquide incolore à jaune clair à température ambiante avec un poids moléculaire d'environ 5 000.


Numéro CAS : 64852-22-8
Numéro MDL :MFCD00804529
INCI/Nom chimique : Glycéryle poly( oxypropylène) triamine
Type de produit : Promoteurs d'adhérence > Polyéthylèneimines
Composition chimique : Polyétheramine
Nom chimique : Polyétheramine
Formule moléculaire : (C3H6O ) mult (C3H6O) mult (C3H6O) multC



alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetriyltris(oméga-(2-aminométhyléthoxy)-poly(oxy(méthyl-1,2-éthanediyl)), JEFFAMINE T5000, équivalent polyétheramine T-5000, polypropylène glycol bis (2-aminopropyl éther), polyétheramine , Polyétheramines , 2-( aminooxy )propan-1-amine, POLYÉTHERAMINE T 5000, [oméga-(2-aminométhyléthoxy)-, Polyétheramine T5000 ( Baxxodur , glycéroltris (poly( propylèneglycol ), ZT -1500 Polyéther à terminaison amine, glycéryle poly( oxypropylène ) triamine , POLY(OXYDE DE PROPYLÈNE), TERMINE TRIAMINE, POLY(OXYDE DE PROPYLÈNE), TERMINATION TRIAMINE, tris glycérol (poly(propylène glycol)amine terminée), 2-aminopropan-1- ol,propane-1,2-diol,propane-1,2,3-triol, POLYÉTHERAMINE T 5000, POLY(OXYDE DE PROPYLÈNE), TERMINAISON TRIAMINE, [oméga-(2-aminométhyléthoxy)-, 2-éthanediyl)],. alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-(2-aminométhyléthoxy)-Poly[oxy(méthyl-1, glycéroltris (poly( propylèneglycol ), GLYCEROL TR, JeffamineT 3000, Jeffamine T 5000, T 5000, XTJ 509, lyceroltris (poly ( propylèneglycol ), GLYCEROL TRIS [POLY (PROPYLENE GLYCOL), AMINE TERMINATED] ETHER, Polyoxy (méthyl-1,2-éthanediyl), a.,.alpha .,.alpha-1,2,3-propanetriyltris .omega .-(2-aminométhyléthoxy)-, Glycéryle poly( oxypropylène ) triamine , Poly[oxy(méthyl-1,2-éthanediyl)],α,α,′, α”-1,2,3-propanetriyltris[ω - (2-aminométhyl-éthoxy) -, Polyétheramine T5000 ( Baxxodur , POLY (OXYDE DE PROPYLÈNE), TRIAMINE TERMITED, POLYÉTHERAMINE T 5000,



La Jeffamine T-5000 offre de la flexibilité et favorise l'adhésion en tant que co-réactif dans les systèmes époxy.
Les avantages de la Jeffamine T-5000 incluent une résistance au pelage, une ténacité et une couleur faible accrues .
La Jeffamine T-5000 est une amine primaire trifonctionnelle .


La Jeffamine T-5000 est un liquide incolore à jaune clair à température ambiante avec un poids moléculaire d'environ 5 000.
Jeffamine T-5000 est compatible avec une variété de solvants organiques.
Jeffamine T-5000 présente des performances de résistance à la corrosion de surface dans les systèmes époxy-polyuréthane.


Jeffamine T-5000 est équivalent.
La Jeffamine T-5000 est une amine primaire trifonctionnelle d'un poids moléculaire d'environ 5 000.
La Jeffamine T-5000 est un produit liquide clair, presque incolore, visqueux.


La Jeffamine T-5000 est un liquide incolore ou jaunâtre
La Jeffamine T-5000 est une sorte d'oxyde de polypropylène, principalement terminé par un groupe amino primaire.
La Jeffamine T - 5000 est une polyétheramine primaire trifonctionnelle . Le poids moléculaire de la Jeffamine T-5000 est d'environ 5 000.


La Jeffamine T-5000 est un produit liquide clair, presque incolore et visqueux.
La Jeffamine T-5000 est une polyéther amine aliphatique trifonctionnelle primaire de 5 000 MW.
La Jeffamine T-5000 convient aux applications de revêtements polyurée , d'adhésifs, de mastics et d'élastomères, ainsi que dans les systèmes époxy. 819 cps à 25°C.


Jeffamine T-5000 est fourni sous forme de liquide visqueux clair, presque incolore. AHEW : 952, Poids équivalent avec les Isocyanates : 1904
Jeffamine T-5000 est un excellent produit.
Cependant, Jeffamine T-5000 est de l'avis de Triiso que l'Endamine T5000 représente globalement un meilleur rapport qualité-prix.


Endamine T5000 est un remplacement direct de Jeffamine T5000 et est également une amine aliphatique trifonctionnelle primaire de 5 000 MW.
La Jeffamine T-5000 est un polyoxypropylène de 5 000 poids moléculaire triamine qui peut être ajoutée à une variété d'agents de durcissement pour conférer de la flexibilité et améliorer la résistance au pelage des systèmes adhésifs avec peu de dégradation des autres propriétés.


La Jeffamine T-5000 est une amine primaire trifonctionnelle d'un poids moléculaire d'environ 5 000.
La Jeffamine T-5000 est un produit liquide clair, presque incolore, visqueux.
La Jeffamine T-5000 est une polyétheramine de Huntsman.


La Jeffamine T-5000 est un agent de réticulation pour la polyurée et un co-réactif dans les systèmes époxy.
Jeffamine T-5000 offre des avantages tels qu'une résistance accrue au pelage, une faible couleur et une ténacité accrue.
La Jeffamine T-5000 est une amine primaire trifonctionnelle d'un poids moléculaire d'environ 5 000.


La Jeffamine T-5000 est un produit liquide clair, presque incolore, visqueux.
La Jeffamine T-5000 est une polyéther amine aliphatique trifonctionnelle primaire de 5 000 MW.
Jeffamine T-5000 est fourni sous forme de liquide visqueux clair, presque incolore. AHEW : 952, Poids équivalent avec les Isocyanates : 1904


Jeffamine T-5000 est un excellent produit.
Cependant, Jeffamine T-5000 est l'opinion de Tri-iso selon laquelle Endamine
Le T5000 représente globalement une meilleure valeur.


Il s'agit d'un remplacement direct du Jeffamine T-5000 et constitue également une amine aliphatique trifonctionnelle primaire de 5 000 MW.
La Jeffamine T-5000 est une polyétheramine primaire trifonctionnelle d'un poids moléculaire d'environ 5 000 utilisée comme agent de réticulation pour la polyurée , co-réactif dans les systèmes époxy où la promotion de l'adhésion et la flexibilité sont importantes.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de JEFFAMINE T-5000 :
Jeffamine T-5000 est un agent de durcissement époxy utilisé.
La Jeffamine T-5000 est utilisée comme co-réactif dans les systèmes époxy où la promotion de l'adhésion et la flexibilité sont importantes.
La Jeffamine T-5000 est utilisée comme agent de réticulation par pulvérisation pour la polyurée .


La Jeffamine T-5000 est un tensioactif utilisé.
La Jeffamine T-5000 est un inhibiteur de corrosion utilisé.
La Jeffamine T-5000 est utilisée comme co-réactif dans les systèmes de résine époxy où il est important de favoriser l'adhérence et la flexibilité.


La Jeffamine T-5000 est un agent de réticulation pour les polyurées et les co-réactifs dans les systèmes époxy.
La Jeffamine T-5000 offre les avantages d'une résistance accrue au pelage, d'une faible couleur et d'une ténacité accrue.
La Jeffamine T-5000 est un allongeur de chaîne réactif pour le polyuréthane avec des propriétés typiques de réaction d'amine primaire.


La Jeffamine T-5000 est largement utilisée dans l'industrie des jantes en polyuréthane et constitue la principale matière première pour l'élastomère polyurée pulvérisé .
En raison de sa structure chimique unique, la Jeffamine T-5000 joue un rôle de renforcement dans l'industrie époxy.
Avec le polyamide, la Jeffamine T-5000 est utilisée dans les adhésifs époxy caractérisés par une résistance élevée.


Jeffamine T-5000 a un effet anticorrosion de surface dans le système époxy-polyuréthane.
Jeffamine T-5000 est utilisé par pulvérisation d'un agent de réticulation de polyurée , d'un agent de durcissement de polyéther amine modifié ; Durcisseur pour tuyau FRP haute pression (tuyau amine); Agent de durcissement de résine époxy pour matériaux composites de canne à pêche, de club de golf et de raquette de tennis ; Tensioactifs, inhibiteurs de corrosion, etc.


La Jeffamine T-5000 est un allongeur de chaîne actif pour le polyuréthane avec des propriétés de réaction typiques de l'amine primaire.
La Jeffamine T-5000 est largement utilisée dans l'industrie des jantes en polyuréthane comme matière première principale de l'élastomère de polyurée pulvérisée .
En raison de sa structure caractéristique, la Jeffamine T-5000 a un bon effet durcissant dans l'industrie des résines époxy.


Avec les polyamides, la Jeffamine T-5000 peut également être utilisée dans les adhésifs époxy très intensifs.
La Jeffamine T-5000 subit des réactions aminés typiques qui donnent souvent une flexibilité, une ténacité, une faible viscosité et une couleur faible.
Jeffamine T-5000 possède une large gamme de poids moléculaires, de fonctionnalités amines, de types d'unités répétitives et de distribution, ce qui peut offrir une flexibilité dans la conception de nouveaux composés ou mélanges.


La Jeffamine T-5000 est utilisée comme réactif auxiliaire dans les systèmes époxy où la promotion de l'adhésion et la flexibilité sont importantes.
La Jeffamine T-5000 est un agent de réticulation pour la polyurée et un co-réactif dans les systèmes époxy.
Jeffamine T-5000 offre des avantages tels qu'une résistance accrue au pelage, une couleur réduite et une ténacité accrue.


La Jeffamine T-5000 convient aux applications de revêtements polyurée , d'adhésifs, de mastics et d'élastomères, ainsi que dans les systèmes époxy.
Jeffamine T-5000 est utilisé comme agent de réticulation pour la polyurée
La Jeffamine T-5000 est un co-réactif utilisé dans les systèmes époxy où la promotion de l'adhésion et la flexibilité sont importantes.


La Jeffamine T-5000 est utilisée dans des applications de tensioactifs et d'inhibiteurs de corrosion.
La Jeffamine T-5000 est utilisée comme co-réactif dans les systèmes époxy où la promotion de l'adhésion et la flexibilité sont importantes.
La Jeffamine T-5000 est utilisée comme agent de réticulation pour la polyurée , co-réactif dans les systèmes époxy où la promotion de l'adhésion et la flexibilité sont importantes.



AVANTAGES D'APPLICATION DE JEFFAMINE T-5000 :
*Faible viscosité initiale des compositions.
* Jeffamine T-5000 assure la mouillabilité de diverses surfaces, remplissant les zones difficiles d'accès et auto-nivelant.
*Hautes propriétés physiques et mécaniques du polymère.
* Les revêtements à base de Jeffamine résistent au pelage et peuvent supporter de lourdes charges.
*Une réactivité modérée permet de verser de gros volumes.
* Jeffamine T-5000 est possible d'obtenir un polymère optiquement transparent.



CARACTÉRISTIQUES DE LA JEFFAMINE T-5000 :
*Faible pression de couleur et de vapeur
*Améliore la résistance au pelage des adhésifs époxy
*Renforcement de la force de liaison de la résine époxy
*Augmenter la ténacité
*Améliore la flexibilité et la force



CARACTÉRISTIQUES DU JEFFAMINE T-5000 :
*Faible viscosité et pression de vapeur.



AVANTAGES DE JEFFAMINE T-5000 :
• Faible couleur
• Résistance au pelage accrue des adhésifs époxy
• Résistance accrue
• La Jeffamine T-5000 est l'un des matériaux de base utilisés dans la synthèse des polyurées et dans le RIM (méthode de moulage par injection-réaction).
• La Jeffamine T-5000 est utilisée comme réactif auxiliaire dans les systèmes époxy.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de JEFFAMINE T-5000 :
Aspect : Liquide incolore à jaune pâle
Couleur, Pt -Co : 50 Max.
Aminé primaire de l'amine totale : 97 % Min.
Total acétylatables : 0,56-0,63 mmol/g
Aminé totale : 0,50-0,54 mmol/g
Eau : 0,25 % maximum.
Numéro de couleur Pt -Co : ≤50
Teneur en amine primaire % : ≥97
Indice d'acétyle mmol /g : 0,58-0,63
Valeur d'amine mmol /g : 0,50-0,54
% d'humidité : ≤0,10
Numéro CBN :CB1197426
Formule moléculaire :C9H25NO6
Poids moléculaire : 243,2979
Numéro MDL :MFCD00804529
Fichier MOL : 64852-22-8.mol

Densité : 1 g/mL à 25° C( lit.)
de réfraction : n20/D 1,453
Point d'éclair : >230 °F
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Poly[ oxy(méthyl-1,2-éthanediyl)], . alpha.,.alpha.',.alpha .'
' -1,2,3 -propanetriyltris[.omega.-(2-aminométhyléthoxy)- (64852-22-8)
Poids moléculaire : environ 5000
Aspect : Liquide incolore à jaune pâle
Degré de fonctionnalité : ~ 3
Aminé totale meq /g : 0,50-0,57
% d'amine primaire : ≥97
Couleur, Pt - Co ( APAH) : ≤50
Eau, % en poids : ≤0,25
Viscosité cSt , 25 ℃ : 819
Densité g/ml ( lb /gal) , 25 ℃ : 0,997 (8,31)
Teneur en matières solides en poids, % : 18-21
Point d'éclair PMCC , ℃ ( ℉ ) : 213 (415,4)
PH : 11,2
CAS : 64852-22-8



PREMIERS SECOURS de JEFFAMINE T-5000 :
-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 JEFFAMINE T-5000 :
-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 JEFFAMINE T-5000 :
-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 JEFFAMINE T-5000 :
-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 JEFFAMINE T-5000 :
-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 JEFFAMINE T-5000 :
-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


JOJOBA ALCOHOL
Benzyl Alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone CAS NO:185532-71-2
JORDAPON CI-65

Jordapon CI-65 est un mélange de tensioactifs polyvalent utilisé dans les formulations de soins personnels.
Jordapon CI-65 combine l'iséthionate de cocoyl de sodium et l'acide stéarique pour créer un effet synergique.
Avec sa texture crémeuse et ses propriétés nettoyantes douces, Jordapon CI-65 est idéal pour les produits de soin doux.

Numéro CAS : 61789-32-0, 57-11-4
Numéro CE : 263-052-5, 200-313-4

SCI/SA, mélange d'isethionate de cocoyl de sodium/acide stéarique, mélange d'isethionate de cocoyl de sodium et d'acide stéarique, mélange Jordapon CI-65, tensioactif SCI et acide stéarique, complexe isethionate de cocoyl de sodium-acide stéarique, mélange de tensioactifs Jordapon CI-65, SCI avec stéarique Combinaison d'acides, sodium cocoyl isethionate plus acide stéarique, formulation Jordapon CI-65, composé de sodium cocoyl isethionate-stearic acid, mélange de tensioactifs SCI/SA, combinaison chimique Jordapon CI-65, sodium cocoyl isethionate mélangé avec de l'acide stéarique, ingrédient Jordapon CI-65 mélange, composition de cocoyl isethionate de sodium et d'acide stéarique, formulation de SCI et d'acide stéarique, complexe Jordapon CI-65, mélange de cocoyl isethionate de sodium et d'acide stéarique, combinaison de tensioactifs Jordapon CI-65



APPLICATIONS


Jordapon CI-65 est couramment utilisé dans les barres syndet, offrant un nettoyage doux de la peau sans éliminer les huiles naturelles.
Jordapon CI-65 est utilisé dans les barres combinées, offrant un mélange de propriétés nettoyantes et hydratantes dans les formulations de savons solides.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les produits nettoyants pour le visage, notamment les crèmes, les gels et les mousses, pour éliminer efficacement les impuretés tout en maintenant l'hydratation de la peau.

Le mélange Jordapon CI-65 trouve une application dans les nettoyants pour le corps, créant une mousse luxueuse pour une expérience de douche rafraîchissante.
Jordapon CI-65 est ajouté aux crèmes à raser en aérosol, offrant une expérience de rasage douce et confortable en adoucissant les poils du visage et en lubrifiant la peau.
Jordapon CI-65 est utilisé dans les masques pour le visage et les tampons nettoyants pour améliorer les effets nettoyants et exfoliants.

Jordapon CI-65 se trouve dans les produits de traitement de l'acné, aidant à nettoyer les pores et à réduire l'excès de sébum sans provoquer d'irritation.
Le mélange est incorporé dans des produits d'hygiène intime tels que des nettoyants féminins, offrant un nettoyage en douceur tout en maintenant l'équilibre du pH.
Jordapon CI-65 est ajouté aux produits de soins pour bébés, notamment aux nettoyants doux et aux crèmes pour couches, pour sa douceur et ses propriétés revitalisantes pour la peau.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les produits de toilettage pour animaux de compagnie tels que les shampooings et les revitalisants, fournissant un nettoyage et un conditionnement efficaces pour le pelage et la peau des animaux.
Jordapon CI-65 est utilisé dans les gommages exfoliants et les gommages corporels, aidant à éliminer les cellules mortes de la peau et à révéler une peau plus lisse.

Jordapon CI-65 est ajouté aux produits de soins des pieds tels que les gommages et les crèmes pour les pieds, aidant à adoucir la peau rugueuse et à apaiser les pieds fatigués.
Jordapon CI-65 trouve une application dans les bombes de bain et les bains pétillants, créant des bains mousseux et aromatiques pour la relaxation.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les huiles de massage et les huiles corporelles, facilitant une application et une absorption en douceur par la peau.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les produits de pré-rasage tels que les gommages et nettoyants pour le visage, préparant la peau à un rasage de plus près et plus doux.
Jordapon CI-65 est ajouté aux produits après-rasage tels que les baumes et les lotions, apaisant les irritations et hydratant la peau.
Jordapon CI-65 se trouve dans les produits de bronzage sans soleil, aidant à répartir uniformément l'agent de bronzage pour un bronzage d'apparence naturelle.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings et les revitalisants, offrant un nettoyage et un conditionnement en douceur pour tous les types de cheveux.
Jordapon CI-65 s'ajoute aux produits coiffants tels que les mousses et les mousses, apportant tenue et volume sans alourdir les cheveux.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les formulations de protection solaire, améliorant l'étalement et la résistance à l'eau.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les produits de soins personnels naturels et biologiques, ce qui correspond aux préférences des consommateurs en matière de beauté propre.
Jordapon CI-65 est ajouté aux brumes et sprays pour le visage, apportant hydratation et rafraîchissement de la peau tout au long de la journée.
Jordapon CI-65 se trouve dans les produits de soin des plaies tels que les lingettes nettoyantes et les solutions antiseptiques, facilitant un soin doux mais efficace des plaies.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les gommages exfoliants pour les lèvres et les baumes à lèvres hydratants, aidant à maintenir des lèvres lisses et hydratées.
Jordapon CI-65 est un ingrédient polyvalent avec des applications dans divers produits de soins personnels, offrant des propriétés nettoyantes, revitalisantes et hydratantes en douceur pour la peau et les cheveux.

Dans les toniques et astringents pour le visage, Jordapon CI-65 aide à éliminer l'excès de sébum et les impuretés tout en tonifiant et en raffermissant la peau.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les sérums et traitements pour le visage, aidant à l'apport d'ingrédients actifs et à l'amélioration de la texture de la peau.
Jordapon CI-65 se trouve dans les produits de soins anti-âge tels que les crèmes et les lotions, aidant à réduire l'apparence des rides et ridules.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les désinfectants pour les mains et les nettoyants antibactériens pour les mains pour un nettoyage et une désinfection efficaces.
Jordapon CI-65 est ajouté aux nettoyants et gommages exfoliants pour le corps, favorisant une peau plus lisse et plus éclatante.
Jordapon CI-65 est utilisé dans les déodorants à base de crème et de gel, offrant un nettoyage doux tout en neutralisant les odeurs.

Jordapon CI-65 est incorporé dans les lubrifiants et nettoyants intimes, aidant à maintenir le confort et l'hygiène des zones sensibles.
Jordapon CI-65 se trouve dans les crèmes pour cuticules et les traitements des ongles, hydratant et nourrissant les ongles et les cuticules.
Jordapon CI-65 est utilisé dans les produits de soins des pieds tels que les masques et les bains de pieds, adoucissant la peau rugueuse et soulageant la sécheresse.

Jordapon CI-65 est ajouté aux huiles de bain et aux sels de bain, améliorant la relaxation et les bienfaits thérapeutiques d'un bain chaud.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les crèmes et lotions pour les mains, offrant une hydratation et une protection longue durée.
Jordapon CI-65 se trouve dans les shampooings antipelliculaires et les traitements du cuir chevelu, aidant à apaiser les irritations et à contrôler les desquamations.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les beurres corporels et les crèmes hydratantes, procurant une hydratation intense aux peaux sèches et rugueuses.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les produits de soin des lèvres tels que les baumes et les traitements pour les lèvres, aidant à réparer et nourrir les lèvres gercées.
Jordapon CI-65 est utilisé dans les masques capillaires et les traitements revitalisants en profondeur, restaurant l'hydratation et la brillance des cheveux secs et abîmés.

Jordapon CI-65 est ajouté aux produits de soins solaires tels que les lotions après-soleil, apportant des bienfaits apaisants et hydratants à la peau exposée au soleil.
Jordapon CI-65 se trouve dans les formulations de savons naturels, offrant un nettoyage en douceur sans produits chimiques agressifs ni sulfates.
Jordapon CI-65 est utilisé dans les tampons et lingettes exfoliantes pour le visage, offrant un nettoyage pratique et efficace en déplacement.

Jordapon CI-65 est ajouté aux formulations de lait de bain et de bain, créant une expérience de bain luxueuse et indulgente.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les produits coiffants tels que les pommades et les cires, apportant texture et tenue.
Jordapon CI-65 se trouve dans les formulations de poudres pour le corps, offrant des propriétés d'absorption de l'humidité et d'apaisement de la peau.

Jordapon CI-65 est utilisé dans les crèmes et traitements anti-cellulite, favorisant une peau plus lisse et plus ferme.
Jordapon CI-65 est ajouté aux savons pour les mains et aux nettoyants moussants pour les mains, offrant un nettoyage efficace avec une mousse luxueuse.
Jordapon CI-65 se trouve dans les formulations de dentifrices naturels, aidant à nettoyer et rafraîchir la bouche sans produits chimiques agressifs.
Jordapon CI-65 est incorporé dans les essences pour le visage et les essences toniques, procurant une hydratation et préparant la peau aux étapes de soins ultérieures.



DESCRIPTION


Jordapon CI-65 est un mélange de tensioactifs polyvalent utilisé dans les formulations de soins personnels.
Jordapon CI-65 combine l'iséthionate de cocoyl de sodium et l'acide stéarique pour créer un effet synergique.
Avec sa texture crémeuse et ses propriétés nettoyantes douces, Jordapon CI-65 est idéal pour les produits de soin doux.

Jordapon CI-65 offre d'excellentes capacités moussantes, produisant une mousse riche dans les formulations nettoyantes.
Jordapon CI-65 est dérivé de sources naturelles et renouvelables, ce qui le rend respectueux de l'environnement.
Sa faible production de poussière et sa facilité de manipulation le rendent adapté aux processus de fabrication.

Jordapon CI-65 confère une sensation douce et lisse, laissant la peau rafraîchie et hydratée.
Jordapon CI-65 présente une douceur, ce qui le rend adapté aux peaux sensibles, y compris les bébés et celles souffrant de problèmes dermatologiques.
Jordapon CI-65 est exempt de produits chimiques agressifs et de sulfates, ce qui en fait un choix privilégié pour les formulations de beauté naturelles et propres.

Jordapon CI-65 offre une biodégradabilité, garantissant un impact environnemental minimal lors de son élimination.
Jordapon CI-65 est compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques, permettant des formulations polyvalentes.
Sa composition stable et sa compatibilité avec d’autres additifs contribuent à l’efficacité globale des produits cosmétiques.

Dans les nettoyants pour le visage et le corps, Jordapon CI-65 assure un nettoyage en profondeur mais doux sans priver la peau de ses huiles naturelles.
Jordapon CI-65 améliore l'expérience sensorielle des produits de soins personnels, offrant une sensation luxueuse lors de l'utilisation.
Jordapon CI-65 contribue à la texture crémeuse et à la consistance onctueuse des crèmes, lotions et gels.
Dans les barres syndet et combo, le mélange crée une mousse dense et durable pour un nettoyage efficace.

Jordapon CI-65 est couramment utilisé dans les crèmes à raser en aérosol pour offrir une expérience de rasage douce et confortable.
Jordapon CI-65 convient à une variété de produits de soins capillaires, notamment les shampooings et revitalisants, pour ses propriétés nettoyantes et revitalisantes.
Sa polyvalence s'étend aux produits pour le bain tels que les bombes de bain et les bains moussants, ajoutant des bulles mousseuses à l'eau du bain.

Jordapon CI-65 est souvent utilisé dans des formulations naturelles et biologiques, ce qui correspond aux préférences des consommateurs en matière de beauté propre.
Jordapon CI-65 contribue à la stabilité globale et à la durée de conservation des formulations cosmétiques.
Sa nature non comédogène le rend adapté aux nettoyants pour le visage et aux produits de traitement de l'acné.

L'action nettoyante douce du Jordapon CI-65 le rend adapté à une utilisation quotidienne dans les routines de soins personnels.
Jordapon CI-65 est soumis à des mesures de contrôle de qualité rigoureuses pour garantir la cohérence et les performances dans les applications cosmétiques.
Dans l'ensemble, Jordapon CI-65 est un ingrédient fiable et polyvalent qui améliore l'efficacité et l'attrait sensoriel des produits de soins personnels.



PROPRIÉTÉS


Composition chimique : Mélange d'iséthionate de cocoyl de sodium et d'acide stéarique.
Forme physique : Solide (généralement sous forme de poudre ou de granulés).
Aspect : Solide blanc à blanc cassé.
Odeur : Odeur légère et caractéristique.
Solubilité : Soluble dans l’eau.
pH (solution aqueuse à 1 %) : généralement autour de pH 5-7.
Point de fusion : varie en fonction de la composition spécifique et du rapport des composants.
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition.
Densité : varie en fonction de la composition spécifique et du rapport des composants.
Hygroscopique : Peut absorber l'humidité de l'air.
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, emmenez la personne affectée dans un endroit avec de l'air frais.
Permettez à la personne de se reposer dans une position confortable et surveillez sa respiration.
Si les difficultés respiratoires persistent ou si la personne perd connaissance, consultez immédiatement un médecin.
Pratiquez la respiration artificielle si la personne ne respire pas et est formée pour le faire.


Contact avec la peau:

Retirez les vêtements contaminés et rincez soigneusement la zone affectée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
Utilisez du savon doux si disponible pour nettoyer la peau en douceur.
En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.
Appliquez une crème ou une lotion hydratante pour apaiser tout inconfort.


Lentilles de contact:

Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, après le rinçage initial, et poursuivez le rinçage.
Consulter immédiatement un médecin si une irritation, une rougeur ou d'autres symptômes persistent après le rinçage.


Ingestion:

En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir des soins de soutien selon les directives des professionnels de la santé.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Précautions d'emploi:

Lors de la manipulation du Jordapon CI-65, portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection pour minimiser le risque de contact avec la peau et les yeux.
Évitez l'inhalation de poussières ou d'aérosols en travaillant dans un endroit bien ventilé ou en utilisant des systèmes de ventilation par aspiration locaux.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du Jordapon CI-65 pour éviter toute ingestion accidentelle.
Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après avoir manipulé Jordapon CI-65 et avant de manger, de boire ou d'aller aux toilettes.
Gardez les récipients Jordapon CI-65 bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.
Utilisez des outils et des équipements appropriés, tels que des pelles ou des spatules, pour manipuler le Jordapon CI-65 et minimiser la génération de poussière.
Nettoyer rapidement les déversements en utilisant des matériaux absorbants appropriés et les éliminer conformément aux réglementations locales.
Conservez Jordapon CI-65 à l'écart des matières incompatibles telles que les acides forts, les agents oxydants et les alcalis pour éviter les réactions dangereuses.
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact, suivez les mesures de premiers secours appropriées.


Conditions de stockage:

Conservez Jordapon CI-65 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 et droits pour éviter les déversements et les fuites.
Conservez Jordapon CI-65 à l'écart des sources d'inflammation et des flammes nues pour réduire le risque d'incendie.
Maintenir un étiquetage approprié sur les conteneurs Jordapon CI-65, y compris le nom du produit, la composition et les avertissements de danger.
Conservez Jordapon CI-65 séparément des aliments, des boissons et des aliments pour animaux pour éviter toute contamination.
Inspectez régulièrement les conteneurs Jordapon CI-65 pour détecter tout signe de dommage, de fuite ou de détérioration, et remplacez-les si nécessaire.
Stockez les conteneurs Jordapon CI-65 sur des étagères ou des palettes pour éviter tout contact direct avec le sol et faciliter l'inspection et la manipulation.
Conservez les conteneurs Jordapon CI-65 dans une zone sécurisée accessible uniquement au personnel autorisé pour empêcher tout accès non autorisé ou toute altération.
Suivez toutes les instructions de stockage spécifiques fournies par le fabricant ou le fournisseur, y compris les exigences de température et d'humidité.
Veiller à ce que les zones de stockage soient équipées d'équipements de lutte contre les incendies appropriés et de mesures de confinement des déversements en cas d'urgence.


Précautions de transport :

Lors du transport du Jordapon CI-65, utilisez des conteneurs appropriés, compatibles avec le produit chimique et solidement scellés pour éviter les fuites ou les déversements.
Assurez-vous que les conteneurs Jordapon CI-65 sont correctement étiquetés avec les informations sur le produit et les avertissements de danger.
Suivez les réglementations et directives applicables pour le transport de produits chimiques dangereux, y compris les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage et de documentation.
Prenez des précautions pour éviter d'endommager les conteneurs Jordapon CI-65 pendant le chargement, le déchargement et le transport.
En cas de déversements ou de fuites pendant le transport, suivez les procédures établies pour le confinement, le nettoyage et l'élimination.
Fournir une formation au personnel impliqué dans le transport du Jordapon CI-65 pour garantir des pratiques de manipulation sûres et des procédures d'intervention d'urgence.


JORDAPON SCI

Jordapon SCI est un tensioactif doux et doux couramment utilisé dans les produits de soins personnels.
Jordapon SCI est dérivé de l'huile de coco et est connu pour ses excellentes propriétés nettoyantes.
Jordapon SCI est disponible sous forme de poudre ou de granulés, ce qui facilite son incorporation dans diverses formulations.

Numéro CAS : 61789-32-0
Numéro CE : 263-052-5

SCI, Sodium coco sulfate, Sodium cocoyl isethionate, Sodium N-cocoyl-N-methyltaurate, Sodium isethionate, Sodium cocoyl glycinate, Sodium cocoyl methyl taurate, Sodium cocoyl sarcosinate, Sodium cocoyl glutamate, Sodium cocoyl alaninate, Sodium N-lauroyl-N- méthyltaurate, N-cocoyl-N-méthylglycinate de sodium, lauroyl sarcosinate de sodium, protéine de blé hydrolysée de cocoyl de sodium, acides aminés de collagène de cocoyl de sodium, acides aminés de soie de cocoyl de sodium, acides aminés d'avoine de cocoyl de sodium, acides aminés d'avoine de lauroyl de sodium, collagène hydrolysé de lauroyl de sodium, Collagène hydrolysé par cocoyl de sodium, kératine hydrolysée par cocoyl de sodium, kératine hydrolysée par lauroyl de sodium, soie hydrolysée par cocoyl de sodium, soie hydrolysée par lauroyl de sodium, protéine d'avoine hydrolysée par lauroyl de sodium, protéine d'avoine hydrolysée par cocoyl de sodium, protéine de soja hydrolysée par lauroyl de sodium, protéine de soja hydrolysée par cocoyl de sodium, sodium protéine de blé hydrolysée par lauroyl, protéine de blé hydrolysée par cocoyl de sodium, protéine de riz hydrolysée par lauroyl de sodium, protéine de riz hydrolysée par cocoyl de sodium, quinoa hydrolysé par lauroyl de sodium, quinoa hydrolysé par cocoyl de sodium, amarante hydrolysée par lauroyl de sodium, amarante hydrolysée par cocoyl de sodium, millet hydrolysé par lauroyl de sodium, cocoyl de sodium millet hydrolysé, orge hydrolysée au lauroyl de sodium, orge hydrolysée au cocoyl de sodium, protéine de maïs hydrolysée au lauroyl de sodium, protéine de maïs hydrolysée au cocoyl de sodium, protéine de pois hydrolysée au lauroyl de sodium, protéine de pois hydrolysée au cocoyl de sodium, protéine de soja hydrolysée au lauroyl de sodium, protéine de soja hydrolysée au cocoyl de sodium, sodium protéine de graine de tournesol hydrolysée par lauroyl, protéine de graine de tournesol hydrolysée par cocoyl de sodium, protéine végétale hydrolysée par lauroyl de sodium, protéine végétale hydrolysée par cocoyl de sodium, protéine de lupin hydrolysée par lauroyl de sodium, protéine de lupin hydrolysée par cocoyl de sodium, protéine de graine de citrouille hydrolysée par lauroyl de sodium, protéine de graine de citrouille hydrolysée par cocoyl de sodium , Protéine de graines de sésame hydrolysée au lauroyl de sodium, Protéine de graines de sésame hydrolysée au cocoyl de sodium, Protéine d'amande hydrolysée au lauroyl de sodium, Protéine d'amande hydrolysée au cocoyl de sodium



APPLICATIONS


Jordapon SCI est couramment utilisé dans les formulations de shampooings pour ses excellentes propriétés nettoyantes.
Jordapon SCI est utilisé dans les nettoyants pour le corps et les gels douche pour créer une mousse riche et crémeuse qui nettoie efficacement la peau.
Jordapon SCI est un ingrédient clé des nettoyants pour le visage et des barres nettoyantes en raison de son action nettoyante douce mais efficace.

Jordapon SCI est utilisé dans les produits de soins pour bébés tels que les nettoyants doux et les bains moussants pour sa douceur.
Jordapon SCI est utilisé dans les savons et les nettoyants liquides pour les mains pour assurer un nettoyage en profondeur sans dessécher la peau.

Jordapon SCI est incorporé dans des produits de soins capillaires naturels et sans sulfate comme alternative douce aux tensioactifs traditionnels.
Jordapon SCI se trouve dans les crèmes et mousses à raser pour fournir une lubrification et aider à adoucir les poils du visage pour un rasage en douceur.

Jordapon SCI est utilisé dans les bombes de bain et les sels de bain pour créer des effets moussants et bouillonnants dans l'eau du bain.
Jordapon SCI est ajouté aux gommages pour le visage et aux nettoyants exfoliants pour aider à éliminer les cellules mortes de la peau et à désobstruer les pores.

Jordapon SCI est utilisé dans les formulations de dentifrice pour créer de la mousse et aider à éliminer la plaque dentaire et les débris des dents.
Jordapon SCI est incorporé dans les formulations de savons liquides et en pains pour sa capacité à produire une mousse stable et durable.

Jordapon SCI est utilisé dans les produits de toilettage pour animaux de compagnie tels que les shampoings et les revitalisants pour ses propriétés nettoyantes douces.
Jordapon SCI est utilisé dans les produits d'hygiène intime tels que les nettoyants et lingettes féminines pour maintenir la fraîcheur et la propreté.

Jordapon SCI se trouve dans les masques pour le visage et les tampons nettoyants pour sa capacité à offrir des bienfaits nettoyants et exfoliants.
Jordapon SCI est utilisé dans les produits avant et après rasage pour aider à préparer la peau au rasage et apaiser les irritations ultérieures.
Jordapon SCI est ajouté aux huiles de bain et aux fonds de bain pour aider à disperser les huiles essentielles et les ingrédients hydratants dans l'eau du bain.
Jordapon SCI est utilisé dans les formulations de protection solaire comme émulsifiant et tensioactif pour améliorer l'étalement et la résistance à l'eau.

Jordapon SCI se retrouve dans les produits coiffants tels que les mousses et les mousses pour apporter tenue et volume sans alourdir les cheveux.
Jordapon SCI est utilisé dans les lingettes nettoyantes pour le visage et les lingettes démaquillantes pour un nettoyage pratique et efficace en déplacement.

Jordapon SCI est utilisé dans les produits de soins des pieds tels que les gommages et les bains de pieds pour aider à adoucir les callosités et à éliminer les peaux mortes.
Jordapon SCI se retrouve dans les produits de traitement de l'acné tels que les nettoyants et les traitements localisés pour son action nettoyante douce mais efficace.

Jordapon SCI est utilisé dans les formulations de déodorants comme tensioactif doux pour aider à disperser les ingrédients actifs et offrir des bienfaits nettoyants.
Jordapon SCI est incorporé dans les bombes de bain et les vapeurs de douche pour créer une expérience moussante et aromatique sous la douche ou dans le bain.
Jordapon SCI est utilisé dans les soins du cuir chevelu et les shampooings antipelliculaires pour ses propriétés nettoyantes et apaisantes du cuir chevelu.
Jordapon SCI se trouve dans les produits de soins personnels naturels et biologiques comme alternative privilégiée aux tensioactifs plus agressifs en raison de sa douceur et de sa biodégradabilité.

Jordapon SCI est utilisé dans les formulations de nettoyants pour le visage pour offrir une expérience de nettoyage douce mais approfondie aux peaux sensibles.
Jordapon SCI est incorporé dans les produits démaquillants tels que les baumes et huiles nettoyantes pour dissoudre et démaquiller efficacement.
Jordapon SCI est ajouté aux bains moussants et aux bains moussants pour créer des bulles luxueuses et durables pour une expérience de bain relaxante.

Jordapon SCI se trouve dans les gommages corporels et les traitements exfoliants pour aider à éliminer les cellules mortes de la peau et révéler une peau plus lisse.
Jordapon SCI est utilisé dans les masques capillaires et les traitements revitalisants en profondeur pour aider à améliorer la maniabilité et la douceur des cheveux.

Jordapon SCI est ajouté aux produits de coloration capillaire tels que les shampooings et les revitalisants pour aider à maintenir l'éclat de la couleur et à prolonger la rétention de la couleur.
Jordapon SCI est utilisé dans des produits volumateurs capillaires tels que des mousses et des mousses pour donner du volume et du corps aux cheveux fins ou mous.
Jordapon SCI se trouve dans les formulations de shampooings secs pour aider à absorber l'excès de sébum et rafraîchir les cheveux entre les lavages.

Jordapon SCI est utilisé dans les produits d'hygiène intime tels que les nettoyants et lingettes féminines pour maintenir l'équilibre du pH et la fraîcheur.
Jordapon SCI est incorporé dans les désinfectants pour les mains et les nettoyants antibactériens pour les mains pour ses propriétés nettoyantes et désinfectantes.
Jordapon SCI est ajouté aux toniques et astringents pour le visage pour aider à éliminer l'excès de sébum et les impuretés de la surface de la peau.

Jordapon SCI se trouve dans les produits de soins anti-âge tels que les sérums et les crèmes pour aider à améliorer la texture de la peau et à réduire l'apparence des ridules.
Jordapon SCI est utilisé dans les gommages et les bains de pieds pour aider à adoucir la peau rugueuse et à apaiser les pieds fatigués.

Jordapon SCI est utilisé dans les crèmes pour cuticules et les traitements des ongles pour aider à hydrater et nourrir les ongles et les cuticules.
Jordapon SCI est ajouté aux sels de bain et aux thés de bain pour aider à améliorer la relaxation et les bienfaits thérapeutiques d'un bain chaud.

Jordapon SCI se trouve dans les lotions pour le corps et les hydratants pour aider à améliorer l'hydratation de la peau et à prévenir la perte d'humidité.
Jordapon SCI est utilisé dans les gommages et les baumes à lèvres pour aider à exfolier et hydrater les lèvres pour une apparence plus lisse et plus douce.

Jordapon SCI est incorporé aux huiles de massage et aux huiles corporelles pour faciliter le glissement et l'absorption dans la peau.
Jordapon SCI est ajouté aux produits de bronzage sans soleil tels que les mousses et les lotions pour aider à répartir uniformément l'agent de bronzage sur la peau.

Jordapon SCI se retrouve dans les traitements localisés contre l'acné et les produits de contrôle des imperfections pour ses propriétés nettoyantes et apaisantes.
Jordapon SCI est utilisé dans les produits de soins personnels naturels et biologiques tels que les savons en pain et les shampoings solides pour sa douceur et sa biodégradabilité.

Jordapon SCI est utilisé dans les bombes de bain et les pétillants pour le bain pour aider à créer des bains effervescents et aromatiques.
Jordapon SCI est ajouté aux produits de toilettage pour animaux de compagnie tels que les shampooings et les revitalisants pour ses propriétés nettoyantes et revitalisantes douces.

Jordapon SCI se trouve dans les brumes et sprays pour le visage pour aider à hydrater et rafraîchir la peau tout au long de la journée.
Jordapon SCI est utilisé dans les produits de soin des plaies tels que les lingettes nettoyantes et les solutions antiseptiques pour son action nettoyante douce mais efficace sur la peau.



DESCRIPTION


Jordapon SCI est un tensioactif doux et doux couramment utilisé dans les produits de soins personnels.
Jordapon SCI est dérivé de l'huile de coco et est connu pour ses excellentes propriétés nettoyantes.
Jordapon SCI est disponible sous forme de poudre ou de granulés, ce qui facilite son incorporation dans diverses formulations.

Jordapon SCI produit une mousse riche et crémeuse qui élimine efficacement la saleté, le sébum et les impuretés de la peau et des cheveux.
Jordapon SCI est souvent utilisé dans les shampooings, les nettoyants pour le corps, les nettoyants pour le visage et les produits de soins pour bébés en raison de sa douceur.

Jordapon SCI convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et délicates, car il ne provoque ni irritation ni sécheresse.
Jordapon SCI aide à adoucir et revitaliser la peau, la laissant lisse et hydratée après utilisation.
Dans les produits de soins capillaires, Jordapon SCI aide à nettoyer le cuir chevelu et les cheveux sans éliminer les huiles naturelles ni causer de dommages.

Jordapon SCI se retrouve souvent dans des formules nettoyantes douces et sans sulfate conçues pour maintenir l'équilibre naturel de la peau et des cheveux.
Jordapon SCI est biodégradable et respectueux de l'environnement, ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs éco-conJordapon SCIous.

Jordapon SCI possède d'excellentes propriétés moussantes, contribuant à une mousse luxueuse dans les produits de soins personnels.
Jordapon SCI est compatible avec d'autres tensioactifs et ingrédients cosmétiques, permettant des formulations polyvalentes.

Jordapon SCI aide à stabiliser les émulsions et à améliorer la texture et le toucher global des produits cosmétiques.
Jordapon SCI a un pH équilibré et ne perturbe pas le manteau acide naturel de la peau, ce qui le rend adapté à un usage quotidien.

Jordapon SCI est non comédogène et n'obstrue pas les pores, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans les nettoyants pour le visage et les traitements contre l'acné.
Jordapon SCI est considéré comme sans danger pour une utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels lorsqu'il est utilisé selon les instructions.

Jordapon SCI est souvent utilisé en combinaison avec d'autres tensioactifs pour améliorer les performances et les attributs sensoriels.
Jordapon SCI est exempt de produits chimiques agressifs tels que les sulfates, les parabènes et les phtalates, ce qui en fait un choix privilégié pour les formulations de beauté naturelles et propres.

Jordapon SCI est produit selon des procédés de fabrication durables et respectueux de l'environnement.
Jordapon SCI a une odeur neutre et ne confère pas de parfum aux produits cosmétiques, ce qui le rend adapté aux personnes sensibles aux parfums.

Jordapon SCI est facilement biodégradable et ne s'accumule pas dans l'environnement, minimisant ainsi son impact écologique.
Jordapon SCI est suffisamment doux pour être utilisé dans les produits de soins pour bébés tels que les nettoyants doux et les crèmes pour couches.

Jordapon SCI est souvent utilisé dans les nettoyants pour le visage et les gommages exfoliants pour fournir un nettoyage et une exfoliation doux mais efficaces.
Jordapon SCI est soluble dans l'eau et se rince facilement sans laisser de résidu sur la peau ou les cheveux.
Jordapon SCI est un tensioactif polyvalent et efficace qui offre des bienfaits nettoyants et revitalisants en douceur pour la peau et les cheveux.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C ₂₈ H ₅₅ NO ₇ S
Poids moléculaire : environ 573,81 g/mol
Forme physique : Solide (généralement sous forme de poudre ou de granulés)
Apparence : Solide blanc à blanc cassé
Odeur : Odeur douce et caractéristique
Solubilité : Soluble dans l’eau
pH (solution aqueuse à 1 %) : généralement autour de pH 5-7
Point de fusion : varie en fonction de la qualité spécifique, généralement autour de 150-180°C
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition
Densité : varie en fonction du grade spécifique
Hygroscopique : Hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air)
Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation
Compatibilité : Compatible avec une large gamme d’ingrédients et d’additifs cosmétiques
Propriétés moussantes : produit une mousse riche et crémeuse dans l'eau
Capacité nettoyante : élimine efficacement la saleté, le sébum et les impuretés de la peau et des cheveux
Capacité émulsifiante : Agit comme un émulsifiant, aidant à stabiliser les émulsions huile dans l’eau
Douceur : Doux pour la peau et les cheveux, adapté aux peaux sensibles
Biodégradabilité : Facilement biodégradable dans des conditions aérobies
Impact environnemental : Faible toxicité environnementale et impact environnemental minimal lorsqu'il est utilisé selon les instructions.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacez la personne affectée vers une zone avec de l'air frais.
Permettez à la personne de se reposer dans une position confortable et gardez-la au chaud.
Si les difficultés respiratoires persistent, consultez immédiatement un médecin.
Pratiquez la respiration artificielle si la personne ne respire pas et est formée pour le faire.


Contact avec la peau:

Retirez les vêtements contaminés et rincez la zone affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.
Laver soigneusement la peau contaminée avec de l'eau et du savon.
Appliquez une crème hydratante douce ou un émollient pour apaiser tout inconfort.


Lentilles de contact:

Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, après le rinçage initial, et poursuivez le rinçage.
Consulter immédiatement un médecin si une irritation, une rougeur ou d'autres symptômes persistent après le rinçage.


Ingestion:

En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir des soins de soutien selon les directives des professionnels de la santé.


Premiers secours pour les premiers intervenants :

Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants, des lunettes et des vêtements de protection, lorsque vous prodiguez les premiers soins.
Évitez tout contact direct avec le produit chimique pour éviter une exposition secondaire.
Suivez les procédures et protocoles standard de premiers secours en cas d’exposition à des produits chimiques.
En cas de doute sur la marche à suivre appropriée, contactez le centre antipoison ou demandez conseil à un professionnel de la santé.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Précautions d'emploi:

Lors de la manipulation de Jordapon SCI, portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection, pour minimiser le risque de contact avec la peau et les yeux.
Évitez l'inhalation de poussières ou d'aérosols en travaillant dans un endroit bien ventilé ou en utilisant des systèmes de ventilation par aspiration locaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de Jordapon SCI pour éviter toute ingestion accidentelle.
Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après avoir manipulé Jordapon SCI et avant de manger, de boire ou d'aller aux toilettes.
Gardez les récipients Jordapon SCI bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Évitez tout contact avec des matériaux incompatibles, tels que des acides forts, des agents oxydants et des alcalis, pour éviter des réactions dangereuses.
Utilisez des outils et des équipements appropriés, tels que des pelles ou des spatules, pour manipuler le Jordapon SCI et minimiser la génération de poussière.
Nettoyer rapidement les déversements en utilisant des matériaux absorbants appropriés et les éliminer conformément aux réglementations locales.


Conditions de stockage:

Conservez Jordapon SCI dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur et d'ignition.
Gardez les récipients bien fermés et droits pour éviter les déversements et les fuites.
Conservez Jordapon SCI à l’abri de la lumière directe du soleil et de l’humidité pour éviter la dégradation et l’agglomération.
Maintenir un étiquetage approprié sur les conteneurs Jordapon SCI, y compris le nom du produit, la composition chimique et les avertissements de danger.

Conservez Jordapon SCI séparément des matières incompatibles, telles que les acides, les agents oxydants et les alcalis, pour éviter les réactions dangereuses.
Ne stockez pas Jordapon SCI à proximité d’aliments, de boissons ou d’aliments pour animaux pour éviter toute contamination.
Stockez les conteneurs Jordapon SCI sur des étagères ou des palettes pour éviter tout contact direct avec le sol et faciliter l'inspection et la manipulation.

Vérifiez régulièrement les conteneurs Jordapon SCI pour détecter tout signe de dommage, de fuite ou de détérioration, et remplacez-les si nécessaire.
Suivez toutes les instructions de stockage spécifiques fournies par le fabricant ou le fournisseur, y compris les exigences de température et d'humidité.
Conservez les conteneurs Jordapon SCI dans une zone sécurisée accessible uniquement au personnel autorisé afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute altération.


Précautions de transport :

Lors du transport de Jordapon SCI, utilisez des conteneurs appropriés, compatibles avec le produit chimique et solidement scellés pour éviter les fuites ou les déversements.
Assurez-vous que les conteneurs Jordapon SCI sont correctement étiquetés avec le nom du produit, les avertissements de danger et les instructions de manipulation.

Suivez les réglementations et directives applicables pour le transport de produits chimiques dangereux, y compris les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage et de documentation.
Prenez des précautions pour éviter d'endommager les conteneurs Jordapon SCI pendant le chargement, le déchargement et le transport.

En cas de déversements ou de fuites pendant le transport, suivez les procédures établies pour le confinement, le nettoyage et l'élimination.
Fournir une formation au personnel impliqué dans le transport du Jordapon SCI pour garantir des pratiques de manipulation sûres et des procédures d'intervention d'urgence.


Procédures d'urgence:

En cas de déversement, de fuite ou de rejet accidentel de Jordapon SCI, suivez les procédures d'urgence établies pour les déversements de produits chimiques et les incidents liés aux matières dangereuses.
Évacuez la zone si nécessaire pour éviter toute exposition aux vapeurs ou poussières chimiques.
Informez le personnel approprié, tel que les agents de sécurité, les superviseurs ou les intervenants d'urgence, de l'incident.

Fournissez des informations sur le produit chimique impliqué, y compris son identité, sa quantité et son emplacement.
Utiliser des mesures de confinement appropriées, des matériaux absorbants et un équipement de protection individuelle pour nettoyer en toute sécurité les déversements.
Éliminer les matériaux et déchets contaminés conformément aux réglementations et directives locales.

Signalez l'incident aux autorités compétentes, telles que les responsables de la sécurité au travail ou les centres antipoison, si nécessaire.
Assurer un suivi et une surveillance des personnes impliquées dans l'incident afin d'assurer leur santé et leur sécurité.
JORDAPON SCI
Jordapon SCI est un tensioactif anionique et un bon moussant.
Jordapon SCI offre des avantages, notamment un toucher doux, une douceur et une biodégradabilité.
Jordapon SCI est basé sur des acides gras provenant d'huile de coco naturelle et renouvelable.


Numéro CAS : 61789-32-0 / 58969-27-0
Numéro CE : 263-052-5
NOM INCI : Iséthionate de cocoyl de sodium.
Nom chimique/IUPAC : Acides gras, coco, esters de 2-sulfoéthyle, sels de sodium
Numéro MDL : MFCD01772282
Formule moléculaire : C6H11NaO5S


La poudre Jordapon SCI est une poudre très hautement active, finement divisée et fluide (isothionate de cocoyl de sodium) utilisée dans les barres syndet, les barres combinées, les savons liquides, les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les shampooings.
Jordapon SCI possède un haut pouvoir moussant, une extrême douceur et un toucher doux et soyeux.


Jordapon SCI mousse parfaitement même dans l'eau dure, convainc par son parfum doux et est également appelé mousse pour bébé en raison de sa douceur.
Jordapon SCI est un co-tensioactif anionique idéal pour les produits nettoyants doux pour les soins personnels, tels que le shampoing, le gel douche, le savon liquide et la barre syndet.


Jordapon SCI est un Solide.
Jordapon SCI est un cocoyl isethionate de sodium solide à très haute activité qui est utilisé dans les barres syndet, les barres combinées, les savons liquides et les nettoyants pour le visage.


Jordapon SCI est un cocoyl isethionate de sodium solide à très haute activité qui est utilisé dans les barres syndet, les barres combinées, les savons liquides, les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les shampooings.
Jordapon SCI a des performances moussantes élevées, une douceur extrême, ainsi que des caractéristiques douces et soyeuses au toucher.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique et un bon moussant.
Jordapon SCI offre des avantages, notamment un toucher doux, une douceur et une biodégradabilité.
Jordapon SCI est basé sur des acides gras provenant d'huile de coco naturelle et renouvelable.


Jordapon SCI est un co-tensioactif anionique idéal pour les produits nettoyants doux pour les soins personnels, tels que le shampoing, le gel douche, le savon liquide et la barre syndet.
Jordapon SCI est un tensioactif primaire anionique doux, dérivé de la noix de coco, facile à manipuler, qui crée un produit avec une mousse dense et luxueuse.


Jordapon SCI peut être utilisé seul pour réaliser une crème ou une barre nettoyante solide, ou combiné avec d'autres tensioactifs pour réaliser un shampoing ou un nettoyant corporel crémeux.
Jordapon SCI crée une sensation élégante lors de l'utilisation et une sensation après condition dans les formulations de soins capillaires et cutanés.
Jordapon SCI est un sel de sodium de l'acide gras, l'acide iséthionique.


Jordapon SCI est un cocoyl isethionate de sodium solide à très haute activité qui est utilisé dans les barres syndet, les barres combinées, les savons liquides, les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les shampooings.
Jordapon SCI a des performances moussantes élevées, une douceur extrême, ainsi que des caractéristiques douces et soyeuses au toucher.


Jordapon SCI est doux pour la peau et les yeux.
Jordapon SCI est un excellent mousseur en eau dure ou douce.
Jordapon SCI confère une sensation douce à la peau.


Jordapon SCI a une légère odeur.
Jordapon SCI est basé sur des acides gras provenant d'huile de coco naturelle et renouvelable.
Jordapon SCI est entièrement biodégradable.


Jordapon SCI est un cocoyliséthionate de sodium solide de très haute activité.
Jordapon SCI est un flocon blanc.
Jordapon SCI est un tensioactif anionique obtenu à partir de l'huile de coco


Jordapon SCI est un tensioactif léger, doux pour les yeux et la peau et respectueux de l'environnement puisqu'il est à base d'acides gras purifiés dérivés de l'huile de coco, qui est une ressource naturelle, renouvelable et biodégradable.
Si vous fabriquez un produit liquide avec Jordapon SCI, il devra d'abord être dissous dans un solvant approprié.


Jordapon SCI ne se dissout pas facilement dans l'eau ; Une fois, j'ai combiné du Jordapon SCI avec de l'eau dans un pot, je l'ai scellé et je l'ai laissé pendant 6 mois.
Jordapon SCI n'a jamais été dissoute.
Je recommande de combiner Jordapon SCI avec le tensioactif amphotère liquide qui est probablement également présent dans la recette et de chauffer les deux ensemble dans un bain-marie jusqu'à obtenir une pâte uniforme.


Cette pâte se dissoudra dans l'eau.
Si vous travaillez avec une grande quantité de ce mélange de tensioactifs amphotères Jordapon SCI +, vous pouvez accélérer le processus en utilisant un mélangeur à immersion pour obtenir un mélange soyeux. La faible teneur en eau signifie qu'il ne moussera pas, mais vous obtiendrez une pâte onctueuse très rapidement !


Vous pouvez également accélérer le processus en passant votre Jordapon SCI dans un moulin à café avant de le combiner avec le tensioactif amphotère liquide. Assurez-vous simplement de porter votre masque anti-poussière !
Les formulations hydratées comprenant le Jordapon SCI doivent avoir un pH de 6 à 8, sinon le Jordapon SCI peut s'hydrolyser.


Cela dit, j'ai fabriqué des formulations plus acides avec Jordapon SCI et je n'ai eu aucun problème, même si ces lots auraient été assez petits et les produits ont été finis rapidement.
Jordapon SCI est un tensioactif à base d'acides gras issus de l'huile de coco et de l'acide isoethionique, un type d'acide sulfonique.


Communément appelé Baby Foam en raison de sa douceur exceptionnelle, Jordapon SCI est un tensioactif composé d'un type d'acide sulfonique appelé acide iséthionique ainsi que d'acide gras – ou ester de sel de sodium – obtenu à partir de l'huile de noix de coco.
Jordapon SCI est un substitut traditionnel aux sels de sodium dérivés d'animaux, à savoir les moutons et les bovins.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique solide et doux à base d'huile de coco.
Jordapon SCI est vraiment polyvalent et charmant, et est considéré comme naturel.
Jordapon SCI est un tensioactif en poudre fabriqué à partir d'acides gras de noix de coco renouvelables et entièrement biodégradable.


Jordapon SCI est l'un des tensioactifs les plus doux du marché, ce qui lui permet d'être également connu sous le nom de Baby Foam, car ce tensioactif est suffisamment doux pour être utilisé dans les produits pour bébés et les nettoyants personnels comme le démaquillant pour les yeux.
Jordapon SCI est fabriqué à partir d'acide gras renouvelable, ou ester de sel de sodium, obtenu à partir de l'huile de noix de coco.


Jordapon SCI est un substitut courant aux sels de sodium d'origine animale tels que le suif de sodium.
Jordapon SCI est un tensioactif en poudre biodégradable qui permet de l'ajouter facilement aux formulations.
Jordapon SCI est l'un des tensioactifs les plus doux et les plus doux du marché, ce qui lui a valu le surnom de Baby Foam en raison de son utilisation dans divers produits pour bébés.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique d'origine végétale et synthétique à base d'acides gras de l'huile de coco (dérivé des acides gras de l'huile de coco) et de l'acide iséthionique.
Solide, Jordapon SCI se présente sous forme de granulés blancs ou de poudre.


Une fois intégré dans une formule, Jordapon SCI est doux pour les yeux et biodégradable.
Jordapon SCI est soluble dans l’eau et insoluble dans l’huile.
Jordapon SCI est un nettoyant doux et très moussant.


Jordapon SCI laisse la peau et les cheveux doux.
Jordapon SCI, ce sont des shampoings liquides et solides.
A l'état sec, Jordapon SCI est très irritant pour les voies respiratoires.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique doux, très moussant et sans sulfate, combiné avec du glutamate de cocoyl disodique, un nettoyant doux produit à partir de sources naturelles, notamment des acides gras de noix de coco et du sucre fermenté.
Jordapon SCI est un tensioactif anionique doux.


Jordapon SCI présente des performances moussantes élevées, une douceur extrême ainsi que des caractéristiques de peau soyeuse et lisse après le toucher.
Jordapon SCI est doux pour la peau et les yeux.
Jordapon SCI est idéal pour les soins de bébé et les produits d'entretien doux.


Jordapon SCI est fabriqué à partir d'huile de coco naturelle et est entièrement biodégradable.
Jordapon SCI est recommandé pour les systèmes où un faible pourcentage d'acides gras est nécessaire, par exemple les shampoings, les gels de bain et de douche et les savons liquides.
Jordapon SCI est soluble dans un peu d’eau.


Jordapon SCI est un ingrédient d'origine naturelle provenant des acides gras présents dans l'acide iséthionique et l'huile de coco.
Jordapon SCI est également soluble dans les tensioactifs (certaines formulations peuvent nécessiter un peu de chaleur)
Aucune éthoxylation n'a lieu lors de la fabrication du Jordapon SCI.


Jordapon SCI est un ester d'acides carboxyliques aliphatiques à longue chaîne (acides gras) obtenus à partir d'huile de coco avec de l'acide iséthionique ou de l'iséthionate de sodium et appartient à la classe des iséthionates, également appelés dans la littérature sous le nom d'acyle iséthionates ou, selon les produits chimiques. nomenclature, comme esters d'acide 2-sulfoéthylcarboxylique ou acyloxyéthanesulfonates.


Le représentant le plus important de cette classe de tensioactifs anioniques doux est le Jordapon SCI, appelé dans la littérature anglaise Jordapon SCI.
Jordapon SCI est un tensioactif anionique doux et hautement moussant de haute pureté à base d'acides gras de noix de coco.


Jordapon SCI contient au minimum 85 % de matière active.
Jordapon SCI contient 14% maximum d'acides gras libres.
Jordapon SCI a une excellente densité de mousse et une excellente stabilité de la mousse.


Jordapon SCI possède une très bonne dispersion du savon de chaux et une très bonne activité de surface. Ne laisse aucune trace de savon car il résiste à l’eau très dure.
Jordapon SCI est compatible avec les savons et les tensioactifs anioniques, non ioniques et amphotères.
Jordapon SCI mousse parfaitement ; exceptionnellement doux, procure une sensation de peau douce.



Ces acides gras réagissent avec l’iséthionate de sodium et le mélange est chauffé pour éliminer toute eau laissée.
En outre, le mélange est distillé pour éliminer les acides gras en excès.
Sous sa forme brute, Jordapon SCI se présente sous la forme d'une fine poudre blanche.


Jordapon SCI est un ingrédient d'origine naturelle provenant des acides gras présents dans l'acide iséthionique et l'huile de coco.
Ces acides gras réagissent avec l’iséthionate de sodium et le mélange est chauffé pour éliminer toute eau laissée.
En outre, le mélange est distillé pour éliminer les acides gras en excès.


Jordapon SCI est un tensioactif doux dérivé de l'huile de noix de coco couramment utilisé dans les produits de soin de la peau et des cheveux.
Cette substance blanche et poudreuse, Jordapon SCI, a gagné en popularité en raison de sa nature douce et non irritante, ce qui la rend adaptée à une variété d'applications de soins personnels.


Jordapon SCI est un sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide iséthionique.
Jordapon SCI est un tensioactif anionique, ce qui signifie qu'il porte une charge négative qui aide à créer une mousse et à éliminer la saleté, le sébum et les impuretés de la peau et des cheveux.


Agent nettoyant, Jordapon SCI est censé être si doux pour la peau qu'il n'a pratiquement aucun impact sur la barrière cutanée.
Jordapon SCI donne également une mousse riche et crémeuse, à base d'acides gras végétaux et facilement biodégradable.
Jordapon SCI est un ingrédient particulièrement important et populaire dans les « barres syndet » (ou savons sans savon).


Jordapon SCI offre des bienfaits pour la peau et constitue une alternative fantastique aux nettoyants plus agressifs et desséchants (comme les sulfates).
Jordapon SCI est un tensioactif naturel dérivé d'huiles végétales.
Jordapon SCI a des performances moussantes élevées, une douceur extrême, ainsi que des caractéristiques douces et soyeuses au toucher.


Jordapon SCI sous forme de poudre est beaucoup plus facile à incorporer dans vos produits par rapport aux nouilles ou aux alternatives granulaires.
Jordapon SCI est un tensioactif composé d'acide iséthionique, une forme d'acide sulfonique, et d'acide gras – ou ester de sel de sodium – produit à partir de l'huile de noix de coco.


Jordapon SCI est communément appelé Baby Foam en raison de sa douceur exceptionnelle.
Jordapon SCI est un tensioactif anionique, c'est à dire un composé amphophile.
Ces composés se dissocient et sont biodégradables.


Leur application la plus fréquente concerne les produits cosmétiques.
Jordapon SCI est un ingrédient dérivé de l'huile de coco.
Jordapon SCI est une fine poudre blanche et bien supérieure aux granulés, flocons ou aiguilles SCI actuellement disponibles sur le marché.


Jordapon SCI est d'origine naturelle et biodégradable tout en convenant aux végétaliens.
Jordapon SCI est un tensioactif doux (agent nettoyant) dérivé de l'acide iséthionique et des acides gras de noix de coco.
À l’état brut, Jordapon SCI apparaît généralement sous forme de solides granulaires blancs.


Jordapon SCI peut être utilisé dans les produits de soins personnels comme tensioactif doux, aidant à mélanger l'eau avec l'huile et la saleté afin qu'elles puissent être éliminées, sans endommager la barrière naturelle de la peau.
Comme de nombreux nettoyants dérivés de la noix de coco, Jordapon SCI contribue également à faire mousser, produisant une mousse crémeuse luxueuse qui ne dessèche pas la peau.


Jordapon SCI est un agent nettoyant doux sans savon connu pour sa capacité à atténuer la perturbation de la barrière cutanée.
Jordapon SCI est dérivé de la noix de coco et est considéré comme compatible avec les peaux sensibles.
Jordapon SCI est un tensioactif anionique, c'est-à-dire un agent nettoyant avec une charge négative au lieu d'une charge positive.


Les tensioactifs anioniques sont le type le plus courant en raison de leur capacité à soulever et à suspendre la saleté, l'huile et les débris, leur permettant ainsi d'être éliminés.
Les fournisseurs de Jordapon SCI vantent son action moussante douce comme une qualité souhaitable pour les consommateurs, même si la mousse elle-même a peu de capacité nettoyante.


En plus des formulations de soins de la peau, Jordapon SCI est un ingrédient populaire dans les produits capillaires.
Jordapon SCI est une poudre sous sa forme de matière première.
Jordapon SCI est un ingrédient naturel dérivé de la noix de coco, en particulier de l'huile de noix de coco et de l'acide iséthionique.


Jordapon SCI présente une capacité moussante élevée, produisant une mousse stable, riche et veloutée, sans endommager la barrière contre l'humidité ni éliminer l'hydratation.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de JORDAPON SCI :
Utilisations de Jordapon SCI pour les soins personnels ; Beauté et soins, soins pour bébé, bain et douche, soins capillaires et soins de la peau.
HI&I Care utilise Jordapon SCI ; soins à domicile et soins pour animaux de compagnie
Applications pour le bain et la douche de Jordapon SCI : savons en barre, nettoyants pour le corps et savons liquides.


Applications de soins capillaires de Jordapon SCI : revitalisant capillaire, shampooings et rinçages.
Applications de soins de la peau de Jordapon SCI : nettoyant pour le visage et nettoyant pour la peau.
Jordapon SCI est notre tensioactif préféré – il est tellement généreux !


Jordapon SCI fournit beaucoup de mousse et peut être utilisé pour fabriquer des barres nettoyantes et des shampoings liquides et solides.
Jordapon SCI est utilisé pour le bain et la douche, les soins du corps, le nettoyage des mains, le nettoyage de la peau.
Jordapon SCI peut être utilisé dans les barres Syndet (détergent synthétique), les Combobars (mélanges de synthétiques et de savon), les savons liquides, les nettoyants pour le visage et les nettoyants et shampoings pour le corps.


Jordapon SCI est utilisé dans les produits de nettoyage personnels comme les barres syndet, les barres combinées, les nettoyants moussants pour le visage, les nettoyants pour le corps, les shampoings, les gels pour le bain et la douche et les savons liquides.
Jordapon SCI est un co-tensioactif anionique idéal pour les produits nettoyants doux pour les soins personnels, tels que le shampoing, le gel douche, le savon liquide et la barre syndet.


Applications de Jordapon SCI : Bain et douche, soins du corps, nettoyage des cheveux, nettoyage des mains, savon liquide, soins de la peau, nettoyage de la peau
Jordapon SCI est utilisé pour les soins et le nettoyage du bébé, le nettoyage du visage, le savon liquide, le shampoing, les produits de douche/bain.
Jordapon SCI est un détergent qui se fond bien avec la peau et les cheveux.


Par conséquent, Jordapon SCI peut être utilisé comme coagulant dans les formules de nettoyage telles que le gel/crème nettoyant pour le visage, la poudre nettoyante pour le visage, le shampoing, le savon liquide, la crème de douche.
Jordapon SCI est couramment utilisé dans les formules douces (douceur).


Jordapon SCI est également utilisé dans la fabrication de pains de savon (Syndet bar).
Jordapon SCI est utilisé avec des produits de nettoyage personnels doux et très moussants, des savons de toilette en barre, des savons liquides nacrés, des mousses pour le lavage du visage, des shampoings pour le corps, des shampoings pour cheveux et des shampoings sans sulfate.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique naturel qui permet la mise en œuvre d'agents moussants solides, mais également sans sulfate.
De par sa nature anionique, Jordapon SCI offre une belle mousse dense et aérée.
Jordapon SCI peut être utilisé avec des produits de nettoyage


Jordapon SCI peut être utilisé comme tensioactif primaire ou secondaire, il est recommandé pour les systèmes où de faibles niveaux d'acides gras sont nécessaires ; par exemple : les shampoings, les gels de bain et les savons liquides, bien que leur utilisation commerciale prédominante se situe dans les formulations de pains de savon synthétiques « Syndet bar » et « combo bars », ces derniers étant des pains constitués d'un mélange de tensioactif synthétique et de savon.


Jordapon SCI est utilisé dans les produits de nettoyage personnels doux et très moussants, les savons de toilette en barre, les savons liquides nacrés, les mousses pour le lavage du visage, les shampoings pour le corps, les shampoings pour les cheveux et les shampoings sans sulfate.
Jordapon SCI est utilisé dans les barres syndet, les barres combinées, les savons liquides, les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les shampoings.


Jordapon SCI présente des performances moussantes élevées, une douceur extrême, ainsi que des caractéristiques d'après-sensation cutanée douce et soyeuse.
Jordapon SCI a un pH neutre et peut être utilisé dans des préparations pharmaceutiques.
Il a été démontré que Jordapon SCI a des effets anticancéreux dans des études cliniques en inhibant la croissance des cellules cancéreuses de la peau.


Jordapon SCI possède également des propriétés revitalisantes pour la peau et peut être utilisé comme émulsifiant.
Jordapon SCI se trouve généralement à des concentrations comprises entre 64 et 68 %.


En raison de son excellente tolérance cutanée, de sa formation de mousse prononcée et de sa stabilité de mousse, Jordapon SCI est également utilisé dans l'eau dure, son bon effet nettoyant et sa sensation agréable sur la peau dans les pains de savon, appelés pains syndet ou en combinaison avec des savons. dans les barres dites combo, qui sont notamment utilisées comme savons pour bébés.


En raison de sa faible solubilité dans l'eau (environ 0,01 % = 100 ppm à 25 °C), Jordapon SCI doit être solubilisé pour être utilisé dans des solutions de lavage liquides, c'est-à-dire H. sa concentration dans les micelles du savon peut être augmentée.
Cela se fait, par exemple, par l'ajout de tensioactifs secondaires ou l'échange de cations sodium contre des cations ammonium [le cocoyliséthionate d'ammonium est très soluble dans l'eau avec >25 % en poids à 25 °C].


Jordapon SCI est utilisé shampoing cheveux, shampoing mains, shampoing animaux, shampoing professionnel, shampoing bébé, nettoyants visage, shampoing solide.
Pour incorporer Jordapon SCI dans une formulation, il est recommandé de broyer les copeaux avant de les fondre, car cela contribue à augmenter leur vitesse de fusion.


Ensuite, Jordapon SCI doit être chauffé lentement à feu doux afin de permettre un mélange facile avec d'autres tensioactifs.
Il est recommandé de mélanger la phase Jordapon SCI à l’aide d’un mélangeur à haut cisaillement.
Cette approche permet d’éviter l’excès de mousse qui pourrait potentiellement se produire si le mixeur plongeant est utilisé pour mélanger tous les ingrédients en même temps.


Enfin, le mélange Jordapon SCI peut être ajouté au reste de la formulation.
Jordapon SCI est utilisé pour créer des nettoyants solides et des nettoyants liquides opaques.
Jordapon SCI a de nombreuses fonctions et applications dans les produits de soins de la peau et des cheveux en raison de ses propriétés douces et non irritantes.


Utilisations des shampooings et revitalisants de Jordapon SCI : En tant que tensioactif, Jordapon SCI aide comme agent nettoyant pour les cheveux et le cuir chevelu, éliminant la saleté, l'huile et les impuretés sans provoquer d'irritation ni endommager les cheveux.
Utilisations des nettoyants pour le visage de Jordapon SCI : La nature douce de Jordapon SCI le rend idéal pour une utilisation dans les nettoyants pour le visage, en particulier pour les peaux sensibles.


Utilisations des savons en pain de Jordapon SCI : Jordapon SCI peut être trouvé dans les savons en pain, où il crée une mousse crémeuse et nettoie la peau sans provoquer de sécheresse ni d'irritation.
Utilisations des produits coiffants de Jordapon SCI : Dans les produits coiffants, Jordapon SCI peut fournir une texture lisse et faciliter la répartition uniforme des autres ingrédients.


Jordapon SCI est avant tout un tensioactif doux en surface et apportant de nombreux bienfaits à la peau et aux cheveux.
Jordapon SCI est ainsi couramment utilisé dans le monde cosmétique.
Jordapon SCI peut être utilisé dans des gels transparents/nacrés.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique qui donne une texture onctueuse et moussante à vos recettes de produits nettoyants solides.
Jordapon SCI est dérivé des acides gras contenus dans l'huile de coco 100 % naturelle.
Le Jordapon SCI d'origine végétale ajoute de la douceur à la peau et aux cheveux et améliore le démêlage.


Disponible sous forme granulée, Jordapon SCI est plus pratique à utiliser que la poudre en raison de sa volatilité.
Pour l'utiliser, mettre le Jordapon SCI dans un peu d'eau et chauffer le mélange au bain-marie.
Remuer jusqu'à ce que le mélange forme une pâte.


Vous pourrez ensuite l'ajouter à votre recette de shampoing solide, de savon ou d'autres produits.
Jordapon SCI est un tensioactif anionique doux et sans sulfate.
Jordapon SCI est issu des acides gras de l'huile de coco et de l'acide iséthionique, il possède un très bon pouvoir moussant.


Jordapon SCI se retrouve dans les produits naturels comme les shampoings solides.
Jordapon SCI donne une excellente sensation sur la peau tout en possédant une grande capacité moussante, étant capable de produire une mousse riche, crémeuse et stable qui ne déshydratera pas la peau.


Jordapon SCI est légèrement parfumé, ce qui tend à ne pas déclencher d'allergies aux parfums, ainsi qu'un hydratant et un revitalisant efficaces.
Dans les produits de soins capillaires, Jordapon SCI hydrate, revitalise et adoucit les cheveux, aidant à prévenir les frisottis et les emmêlements.
Jordapon SCI possède des propriétés émulsifiantes qui augmentent la viscosité et aident l'eau à adhérer à la saleté et à l'huile sur la peau et les cheveux, afin qu'elles puissent être facilement éliminées.


Jordapon SCI laisse la peau et les cheveux hydratés et doux.
Jordapon SCI est parfait pour être ajouté aux produits sans eau, ainsi qu'aux produits de soins de la peau, de soins capillaires et de bain, notamment les shampoings, les gels douche, les barres de savon, les produits de soins personnels et plus encore.


Jordapon SCI peut être utilisé dans de nombreux produits différents, notamment : barres de savon, barres de shampoing, savon liquide pour les mains, shampoing, produits pour bébé, gel douche, bombes de bain, beurre de bain moussant, fouet de bain, savon crème, barres moussantes, maquillage, articles de toilette, produits personnels. Produits d'hygiène et produits de soins personnels.
Jordapon SCI est produit par éthoxylation, ce qui en fait un ingrédient peu respectueux de l'environnement.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique dérivé de l'acide gras de noix de coco et du palmier durable utilisé dans de nombreux produits cosmétiques et de soins personnels.
Jordapon SCI est notamment utilisé dans la préparation de produits de nettoyage de la peau tels que des savons et des nettoyants ainsi que dans des shampoings et autres produits de nettoyage des cheveux.


En aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté, Jordapon SCI est excellent pour rincer la saleté de la peau et des cheveux, les laissant frais et propres.
Jordapon SCI est utilisé dans les préparations nettoyantes pour la peau et les cheveux.


Jordapon SCI est utilisé car il s'agit d'un tensioactif sec. Il peut être mélangé à une formulation sèche telle qu'un shampoing sec, une bombe de bain, un nettoyant pour le visage en poudre ou équivalent ou peut être ajouté à la phase aqueuse d'un produit nettoyant standard à base d'eau (shampooing). , produit de rasage, nettoyant etc).


Dans les produits de soins capillaires, Jordapon SCI hydrate, revitalise et adoucit les cheveux, aidant à prévenir les frisottis et les emmêlements.
Jordapon SCI possède des propriétés émulsifiantes qui augmentent la viscosité et aident l'eau à adhérer à la saleté et à l'huile sur la peau et les cheveux, afin qu'elles puissent être facilement éliminées.


Jordapon SCI laisse la peau et les cheveux hydratés et doux.
Jordapon SCI est parfait pour être ajouté aux produits sans eau, ainsi qu'aux produits de soins de la peau, de soins capillaires et de bain, notamment les shampoings, les gels douche, les barres de savon, les produits de soins personnels et plus encore.


Jordapon SCI peut être utilisé dans de nombreux produits différents, notamment : barres de savon, barres de shampoing, savon liquide pour les mains, shampoing, produits pour bébé, gel douche, bombes de bain, beurre de bain moussant, fouet de bain, savon crème, barres moussantes, maquillage, articles de toilette, produits personnels. Produits d'hygiène et produits de soins personnels.
Mélanger avec Jordapon SCI à d'autres tensioactifs (anioniques ou non ioniques) à une concentration de 1 à 10 %.


Jordapon SCI est utilisé uniquement pour un usage externe.
Jordapon SCI est utilisé dans les shampoings, gels douche, barres détergentes, bains moussants, produits d'hygiène féminine, nettoyants pour le visage pour peaux à imperfections.
Jordapon SCI est utilisé depuis longtemps comme substitut aux sels de sodium obtenus à partir d'animaux, comme les moutons et les bovins.


Une fine poudre blanche est connue sous le nom de Jordapon SCI.
Jordapon SCI est utilisé comme tensioactif ou co-tensioactif (pour ses propriétés nettoyantes et moussantes) dans des produits tels que les shampooings, les barres de shampoing, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains.


Jordapon SCI est créé en combinant l'iséthionate de sodium avec des acides gras d'huile de coco.
Jordapon SCI est un tensioactif qui nettoie la peau.
Dans le domaine des cosmétiques et des produits de soins personnels, Jordapon SCI est principalement utilisé dans la préparation de savons de bain et de produits nettoyants.


Jordapon SCI est également utilisé dans la formulation de shampooings, toniques, pansements, autres produits de soins capillaires et préparations de nettoyage de la peau.
Jordapon SCI nettoie la peau et les cheveux en aidant l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté afin qu'ils puissent être rincés.
Jordapon SCI possède des capacités moussantes élevées qui ne dessècheront pas votre peau.


Jordapon SCI est très populaire dans les produits sans eau comme les barres de shampoing solides et les barres de savon solides.
Jordapon SCI peut être utilisé dans les shampooings, les produits pour le bain moussant, les bombes de bain, les pains de savon et les bases de lavage pour le corps.
Jordapon SCI a été jugé sûr par le groupe d'experts en révision des ingrédients cosmétiques.


Leur rapport a étudié les produits contenant jusqu'à 49,4 % dans les formules à rincer et 17 % pour les produits sans rinçage.
Ses propriétés ultra-douces rendent le Jordapon SCI idéal pour les peaux délicates ou sensibles, et il est souvent utilisé comme alternative végétale aux sels de sodium d'origine animale.


Jordapon SCI a une bonne solubilité dans l’eau et peut être utilisé comme tensioactif principal ou sous-tensioactif dans un système de formulation transparent.
La valeur du pH de Jordapon SCI est comprise entre 4,5 et 6,5, ce qui est légèrement acide, ce qui est proche de la valeur du pH du corps humain.
Jordapon SCI présente une biodégradabilité élevée, une bonne compatibilité et peut être mélangé à la plupart des tensioactifs.


Jordapon SCI peut être utilisé comme tensioactif principal ou sous-tensioactif dans un système de formulation sans sulfate.
Jordapon SCI est largement utilisé dans les produits de lavage personnel et de soins de la peau tels que le gel douche, le shampoing, le nettoyant pour le visage, le savon pour les mains, la mousse à raser, les produits de bain pour bébé, le savon de beauté, etc.


Tensioactif anionique doux qui ne déshydrate pas la peau, Jordapon SCI constitue une alternative fantastique aux tensioactifs anioniques plus durs et desséchants, ce qui le rend idéal pour tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ou sèches.
Donne un shampooing capillaire de qualité supérieure pour les cheveux noirs, laissant la peau et les cheveux lisses et hydratés sans décaper la peau/les cheveux.


Jordapon SCI présente les caractéristiques d'une mousse riche et fine, d'un faible pouvoir dégraissant, d'une faible irritation de la peau et des cheveux et d'une bonne biodégradabilité.
Jordapon SCI peut améliorer la peignabilité et la douceur des cheveux, et ses performances de décontamination douce rendent la peau confortable après le lavage.


Jordapon SCI est un tensioactif anionique doux et présente des performances de mousse fines et durables, une forte capacité de nettoyage et une vitesse de moussage rapide.


-Utilisations de Jordapon SCI pour les soins de la peau :
Jordapon SCI se distingue des autres tensioactifs par le fait qu'il ne déshydrate pas la peau, la rendant ainsi déshydratée.
Au lieu de cela, Jordapon SCI produit une mousse riche qui ne dessèche ni n'irrite la peau lors de l'application.


-Utilisations capillaires de Jordapon SCI :
Jordapon SCI produit une mousse riche et crémeuse qui rend les produits plus faciles à étaler et agréables au toucher.
Jordapon SCI nettoie également les arbres en profondeur grâce à sa capacité à bien se mélanger à l'huile et à l'eau.


-Utilisations des produits cosmétiques de Jordapon SCI :
Jordapon SCI réduit la tension superficielle des ingrédients dans une formulation, leur permettant ainsi de bien se mélanger.
Cela empêche la séparation des ingrédients à base d'huile et à base d'eau et permet d'obtenir une consistance uniforme des produits cosmétiques.



APPLICATIONS DE JORDAPON SCI DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Jordapon SCI est un tensioactif doux pour les cheveux et la peau. Au contact de l'eau, il crée une mousse agréable et épaisse.
En produits nettoyants, Jordapon SCI nettoie et lisse la peau sans provoquer d'irritation ni de dessèchement.
Jordapon SCI a un effet hydratant, adoucissant et lissant sur la peau et les cheveux.

Jordapon SCI possède également des propriétés émulsifiantes, conférant aux produits cosmétiques une texture crémeuse et augmentant leur viscosité.
Dans les produits de soins capillaires, Jordapon SCI peut diminuer l'emmêlement des cheveux et les rendre plus faciles à coiffer.
Jordapon SCI peut être utilisé dans les produits nettoyants doux destinés aux personnes ayant la peau sensible ou sujette aux allergies.

Jordapon SCI dissout bien la saleté, lie les impuretés et laisse la peau propre et hydratée.
Jordapon SCI conserve son efficacité dans l'eau douce et dure, ce qui le rend utile pour une plus large gamme d'applications cosmétiques. Grâce à sa structure chimique, Jordapon SCI possède de nombreuses propriétés bénéfiques qui le rendent délicat même pour la peau de bébé.

Jordapon SCI est donc un ingrédient fréquent dans les produits de bain pour enfants.
Jordapon SCI est biodégradable et ne cause aucun dommage à l'environnement, les produits contenant cet ingrédient sont donc un choix recommandé pour toute routine naturelle et écologique.



UTILISATIONS COSMÉTIQUES DE JORDAPON SCI :
Jordapon SCI est utilisé dans les produits de démaquillage et d'hygiène personnelle, ainsi que dans les cosmétiques à base de plantes.
Les applications de Jordapon SCI dans les cosmétiques comprennent :
*Barres de shampoing,
*Barres nettoyantes,
*Barres de peeling,
*Boules de bain,
*Shampoings,
*Bains moussants,
*Gels et crèmes à raser,
*Produits de bain pour enfants,
*Lait démaquillant.



JORDAPON SCI EN UN COUP D’OEIL :
*Agent nettoyant dérivé de la noix de coco considéré comme compatible avec les peaux sensibles
*Connu pour atténuer la perturbation de la barrière cutanée
*Produit une action moussante douce
*Considéré comme sûr par le groupe d'experts en révision des ingrédients cosmétiques



AVANTAGES DE JORDAPON SCI :
*Jordapon SCI a une excellente densité de mousse, une excellente stabilité de la mousse et un excellent moussage.
*Jordapon SCI possède une très bonne dispersion du savon de chaux et une très bonne activité de surface.
*Jordapon SCI maintient le niveau d'hydratation de la peau
*Exceptionnellement doux, Jordapon SCI procure une sensation cutanée douce, idéale pour les peaux irritantes et à imperfections
*Jordapon SCI est compatible avec les savons et les tensioactifs anioniques, non ioniques et amphotères.
*Jordapon SCI peut être utilisé pour les produits transparents, notamment les gels



QUE FAIT JORDAPON SCI DANS UNE FORMULATION ?
*Nettoyage
*Surfactant



PROFIL SAFETZ DE JORDAPON SCI :
Jordapon SCI peut être utilisé sans danger lorsqu’il est ajouté aux concentrations prescrites.
Il est recommandé d'utiliser Jordapon SCI jusqu'à des concentrations de 50 % dans les produits à rincer et jusqu'à 17 % pour les produits sans rinçage.
Un test cutané doit être effectué avant une utilisation complète et doit être interrompu en cas d'irritation.
De plus, Jordapon SCI est non comédogène et ne provoque pas de poussées d’acné.
Jordapon SCI est également biodégradable car dérivé de la noix de coco.



ALTERNATIVES DE JORDAPON SCI :
*LAURYLSULFATE DE SODIUM


COMMENT EST FABRIQUÉ JORDAPON SCI ?
Jordapon SCI est produit en faisant réagir l'iséthionate de sodium avec des acides gras dérivés de l'huile de noix de coco ou d'autres chlorures.
Le mélange est ensuite chauffé pour éliminer l’eau et distillé pour éliminer les acides gras en excès.



PROPRIÉTÉS DE JORDAPON SCI :
*Mousse dense
*Mousse solide
*Surfactant anionique



AVANTAGES DE JORDAPON SCI : :
*Doux pour la peau et les yeux.
*Produit une excellente mousse dans l’eau dure ou douce.
*Donne une sensation de douceur à la peau.
*Bonne odeur.
*Entièrement biodégradable.
*Contenu actif élevé (82 % minimum).



PRÉPATATION ET EXTRACTION DE JORDAPON SCI :
Présentation et extraction
Le Jordapon SCI peut être préparé par la « voie indirecte » en faisant réagir des chlorures d'acide carboxylique supérieur avec de l'iséthionate de sodium.
Dans les procédés industriels, le Jordapon SCI est obtenu par estérification directe d'un mélange d'acides gras de noix de coco avec de l'iséthionate de sodium en présence de catalyseurs.



SYNTHÈSE DE JORDAPON SCI :
A cet effet, on utilise un mélange d'acides gras de coco de différentes longueurs de chaîne alkyle Cn, typiquement C6 = 0,4 % en poids ; C8 = 7,6 ; C10 = 6,5 ; C12 = 47,7 ; C14 = 18,4 ; C16 = 8,9 ; C18 = 6,2 ; C18:1 = 3,7 en excès avec une solution d'iséthionate de sodium et d'oxyde de zinc sous azote à env. 200°C.
Après distillation de l'eau de la solution d'iséthionate de sodium et de l'eau de réaction, il se forme une masse visqueuse qui est à nouveau liquéfiée par ajout de paraffine.

Après estérification avec des conversions >95 %, de l'acide stéarique est ajouté afin d'abaisser le point de solidification du mélange en dessous de 50 °C.
Lors de l'utilisation d'acides gras ramifiés, l'ajout de paraffine comme régulateur de consistance n'est pas nécessaire et on obtient des acyloxyéthanesulfonates hautement concentrés avec des propriétés moussantes élevées, une bonne stabilité dans l'eau dure et également une bonne solubilité dans l'eau (jusqu'à 30 % à 20 °C).



PROPRIÉTÉS DE JORDAPON SCI :
Solid Jordapon SCI est disponible sous forme de flocons, de granulés ou de poudre avec environ 85 % de contenu actif (SCI-85).
Il existe également des balances solides SCI-65 contenant environ 30 % d’acides gras.
Jordapon SCI est peu soluble dans l'eau et n'est pas stable à long terme en solution à des valeurs de pH inférieures à 5 et supérieures à 8 en raison de sa liaison ester dans la molécule.

Jordapon SCI est facilement biodégradable avec une faible affinité pour la bioaccumulation.
Jordapon SCI est légèrement à modérément irritant pour la peau et les yeux.
L'exposition à Jordapon SCI peut provoquer une irritation cutanée minime à légère, bien qu'elle ne soit pas sensibilisante pour la peau.



PROPRIÉTÉS DE JORDAPON SCI :
*doux pour la peau et les yeux
*excellents mousseurs en eau dure ou douce
* confère une sensation douce à la peau
*légère odeur
*à base d'acides gras provenant d'huile de coco naturelle et renouvelable
entièrement biodégradable



FONCTIONS DES INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES DE JORDAPON SCI :
*Tensioactif,
*Surfactant (anionique)



AVANTAGES DE JORDAPON SCI :
Jordapon SCI présente une capacité moussante élevée, produisant une mousse stable, riche et veloutée qui ne déshydrate pas la peau, ce qui la rend idéale pour l'ajout de produits sans eau ainsi que de soins de la peau, de soins capillaires et de produits de bain.
Ce tensioactif haute performance, Jordapon SCI, qui est aussi efficace dans l'eau dure que dans l'eau douce, est un choix populaire pour l'ajout aux shampooings liquides et aux shampoings en barre, aux savons liquides et aux pains de savon, aux beurres de bain et aux bombes de bain, ainsi qu'aux gels douche, pour ne citer que quelques produits moussants.

Cet agent nettoyant légèrement parfumé et revitalisant, Jordapon SCI, est suffisamment doux pour être utilisé sur la peau délicate des bébés, ce qui en fait un tensioactif idéal pour le maquillage ainsi que pour les produits de soins personnels et les articles de toilette naturels.
Sa propriété émulsifiante, qui permet à l'eau et à l'huile de se mélanger, fait du Jordapon SCI un ingrédient populaire dans les savons et les shampoings, car il encourage la saleté à s'y attacher, ce qui facilite son élimination par lavage.
La capacité moussante de luxe et les effets revitalisants de Jordapon SCI laissent les cheveux et la peau hydratés, doux et soyeux.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE JORDAPON SCI :
-Demandes de prestations :
*Nettoyage,
*Haute mousse,
*Bénin,
*Non irradié,
* Sensation soyeuse,
*Toucher doux

-Allégations d'étiquetage :
*Sans additif,
*Sans antioxydants,
*Clean chez Sephora,
*Norme Credo Clean,
*Sans OGM,
*Sans microplastiques,
*Sans nanomatériaux,
*D'origine naturelle,
*Sans OGM,
*Non testé sur les animaux,
*Sans conservateur,
*Sans solvant,
*La beauté consciente d'Ulta Beauty



MARCHÉS DE JORDAPON SCI :
*Soins HI&I,
*Soins personnels


FONCTIONS DE JORDAPON SCI :
*Surfactant anionique



EN BREF, JORDAPON SCI :
*Fabriqué à partir d'huile de noix de coco naturelle et renouvelable
*Très doux pour la peau et les yeux
*Jordapon SCI présente une excellente mousse et mousse, fonctionne bien dans l'eau dure
*Jordapon SCI confère une sensation douce à la peau ou aux cheveux
*Idéal pour les barres nettoyantes solides, évitant ainsi le SLS et le SLeS
*Jordapon SCI crée un produit opaque et crémeux lorsqu'il est utilisé avec d'autres tensioactifs en hiver, mais lors de nos étés chauds, cet effet peut disparaître.
*Biodégradable



JORDAPON SCI DE HAUTE PURETÉ FOURNIT :
+ Haute performance moussante,
+ Extrême douceur
+ Caractéristiques après-sensation cutanée douce et soyeuse
- Jordapon SCI est un excellent choix comme tensioactif primaire ou secondaire dans les applications de nettoyants liquides.
- Jordapon SCI est basé sur des acides gras provenant d'huile de coco naturelle et renouvelable



PRINCIPAUX AVANTAGES DE JORDAPON SCI :
*Émollient,
*Nettoyage
*Agent moussant.



QUI DEVRAIT UTILISER JORDAPON SCI :
Tous les types de peau peuvent l’utiliser.


À QUELLE FRÉQUENCE POUVEZ-VOUS UTILISER JORDAPON SCI ?
Jordapon SCI peut être appliqué tous les jours, mais il ne doit pas être laissé agir plus de quelques minutes à la fois, comme les autres tensioactifs, pour éviter les irritations.


JORDAPON SCI FONCTIONNE BIEN AVEC :
Jordapon SCI est compatible avec une large gamme de tensioactifs différents.
Pour obtenir un mélange plus épais, Jordapon SCI est fréquemment utilisé avec des polymères naturels comme la gomme xanthane et la gomme carraghénane.


JORDAPON SCI NE FONCTIONNE PAS AVEC :
Jordapon SCI n'a aucune interaction négative connue avec d'autres substances.


COMMENT UTILISER JORDAPON SCI :
Jordapon SCI est ajouté à la phase aqueuse de votre formulation.



MÉCANISMES D’ACTION DE JORDAPON SCI :
L'incapacité des micelles de Jordapon SCI à contribuer à la pénétration cutanée était l'une des raisons de sa douceur.
Les micelles Jordapon SCI se sont avérées nettement plus grandes que les pores aqueux de la peau, ce qui implique qu'il est peu probable que les micelles SCI pénètrent dans la peau et provoquent davantage d'inconfort.

Tensioactif, souvent appelé agent tensioactif, Jordapon SCI est un produit chimique de type détergent.
Lorsqu'il est ajouté à un liquide, Jordapon SCI réduit la tension superficielle, le rendant plus facile à étaler et à humidifier.
Les tensioactifs décomposent ces interactions au fur et à mesure de leur absorption.

Étant donné que les interactions intermoléculaires entre le tensioactif et la molécule d’eau sont nettement inférieures à celles entre deux molécules d’eau, la tension superficielle est réduite.

Les micelles se forment lorsque la concentration de tensioactif est élevée.
La concentration micellaire critique est le point auquel les micelles commencent à se former.
La fonction principale des tensioactifs est de réduire la tension superficielle et interfaciale tout en stabilisant l’interface.



AVANTAGES DE JORDAPON SCI :
Jordapon SCI a un fort pouvoir moussant et produit une mousse stable, riche et veloutée qui ne déshydrate pas la peau, ce qui la rend parfaite pour une utilisation dans des produits sans eau.
Ce tensioactif haute performance, Jordapon SCI, est largement utilisé dans les shampoings liquides et les shampoings en barre, les savons liquides et les savons en barre, les beurres de bain et les bombes de bain, et les gels douche, pour ne citer que quelques articles mousseux.

Cet agent lavant délicatement parfumé et revitalisant est suffisamment doux pour la peau sensible de bébé, faisant de Jordapon SCI un excellent tensioactif pour le maquillage, les produits de soins personnels et les articles de toilette naturels.
Sa propriété émulsifiante, qui permet à l'eau et à l'huile de se mélanger, fait du Jordapon SCI un ingrédient courant dans les savons et les shampoings, car il favorise l'adhésion de la saleté, la rendant ainsi plus simple à éliminer.
La luxueuse capacité moussante et les propriétés revitalisantes de Jordapon SCI laissent les cheveux et la peau hydratés, doux et soyeux.



JORDAPON SCI EST-IL NATUREL ?
Jordapon SCI ne peut pas être considéré comme naturel.
Jordapon SCI n’est pas connu pour être présent naturellement dans les plantes, les minéraux ou les animaux.
Alors qu'une partie de la synthèse de Jordapon SCI provient de l'huile de coco, l'autre moitié est dérivée du bisulfate de sodium et de l'oxyde d'éthylène.



PROPRIÉTÉS DE JORDAPON SCI : :
Jordapon SCI, est une substance naturellement dérivée de l'huile de coco.
Jordapon SCI contient des acides gras et du sulfonique (acide iséthionique).
Pour conserver ses propriétés, Jordapon SCI nécessite des conditions de stockage appropriées – dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Jordapon SCI est sans danger pour les applications externes.
Jordapon SCI a fait l’objet de nombreuses études de recherche et n’a provoqué aucun effet indésirable significatif.
Jordapon SCI est considéré comme sûr pour une utilisation dans les formulations cosmétiques.

Cependant, pour s'assurer qu'aucune réaction allergique ne se produit, un test rapide peut être effectué : placez une petite quantité du produit contenant du Jordapon SCI sur votre main et attendez un moment, en recherchant tout changement significatif.
Si aucune irritation ne se développe, Jordapon SCI peut être utilisé comme indiqué.



ATOUTS DE JORDAPON SCI :
Jordapon SCI est une mousse merveilleuse et douce.


FAIBLESSES DE JORDAPON SCI :
Les formes plus grandes de Jordapon SCI peuvent être difficiles à fondre.
Jordapon SCI peut s'hydrolyser s'il se trouve dans une formulation hydratée (liquide) avec un pH inférieur à 6, ce qui rend les formulations instables.



ALTERNATIVES ET SUBSTITUTIONS DE JORDAPON SCI :
Au minimum, vous aurez besoin d'un tensioactif anionique solide différent.
Vous devrez également surveiller la matière active du tensioactif (vous devrez peut-être utiliser une quantité différente du nouveau tensioactif pour obtenir le même niveau d'ASM dans le produit final) et le pH du produit final.
Gardez à l’esprit que la plupart des tensioactifs anioniques solides ne sont pas aussi doux que Jordapon SCI.
Deux options à considérer seraient le SLSa et le sulfonate d'oléfine de sodium (C14-16) (Bio-Terge AS90).



AVEZ-VOUS BESOIN DE JORDAPON SCI ?
Jordapon SCI dépend de ce que vous souhaitez réaliser !
Si vous souhaitez avant tout réaliser des barres de shampoing et autres barres nettoyantes solides, je vous recommande vivement Jordapon SCI.
Si vous êtes plutôt intéressé par les produits de bain moussants (sels de bain, bombes de bain, truffes de bain, etc.), je choisirais probablement Sodium Lauryl.
Sulfoacétate (SLSa) par rapport au Jordapon SCI car il est beaucoup plus soluble dans l'eau.
Si votre objectif principal est de créer des produits tensioactifs liquides, je choisirais des tensioactifs liquides et/ou des tensioactifs solides plus solubles dans l'eau (Sodium Coco Sulfate [SCS], Sodium Lauroyl Méthyl Isethionate [SLMI]) que Jordapon SCI.



SOLUBILITÉ DE JORDAPON SCI :
Jordapon SCI est soluble dans l'eau, mais pas avec beaucoup d'enthousiasme.
Le cousin de Jordapon SCI, le Sodium Lauroyl Méthyl Isethionate (SLMI), est beaucoup plus soluble dans l'eau.



POURQUOI UTILISONS-NOUS JORDAPON SCI DANS LES FORMULATIONS ?
Jordapon SCI offre une belle et douce mousse « gant de dentelle » à nos produits.
Jordapon SCI est également naturellement acide, ce qui permet à nos produits finaux d'avoir un pH respectueux de la peau avec moins (ou pas) d'ajustement.



AVANTAGES DE JORDAPON SCI :
*Bon améliorant et stabilisateur de mousse
*Très doux et non desséchant
*À base de plantes
*Surfactant (unique) exceptionnel pour les savons en pain et les syndets
*Facile à manipuler et à formuler
*Description de l'emballage



BÉNÉFICES DE JORDAPON SCI POUR LA PEAU :
Jordapon SCI offre des bienfaits pour presque tous les types de peau, en particulier celles à peau sensible ou sèche.
Certains de ces avantages comprennent :

*Produit une mousse soyeuse :
Du fait qu'il s'agit d'un tensioactif, Jordapon SCI diminue la tension superficielle de l'eau, permettant au produit de s'étaler plus facilement sur le visage.
Dans les produits de soins capillaires, Jordapon SCI nettoie les cheveux en douceur tout en éliminant l'excès de sébum pour réduire les enchevêtrements et les frisottis, ainsi que permettre aux produits de mousser.

*Ajout d'hydratation et d'hydratation :
Selon Spinnato, Jordapon SCI présente une capacité moussante élevée produisant une mousse stable, riche et veloutée qui ne déshydrate pas la peau.
Au lieu de dessécher la peau comme d'autres tensioactifs, Jordapon SCI laissera votre peau hydratée et hydratée sans aucune irritation, rougeur ou sécheresse.

*Enlever doucement la saleté, l'huile et autres accumulations :
En liant l'eau et l'huile, Jordapon SCI a la capacité d'aider à éliminer tout résidu de maquillage, saleté ou crasse qui est resté sur votre visage, votre corps ou votre cuir chevelu toute la journée.
Cela signifie que Jordapon SCI est un agent qui aide à éliminer la saleté et les huiles grâce à l'émulsification du produit.

*Prévenir les dommages à la barrière cutanée :
Contrairement à d'autres tensioactifs plus agressifs, Jordapon SCI est plus doux pour la peau.
En retour, explique Graf, Jordapon SCI nettoie la peau en douceur sans endommager la barrière hydratante ni retirer toute hydratation.



EFFETS SECONDAIRES DE JORDAPON SCI :
Pour l’instant, il n’y a aucun effet secondaire connu associé à l’utilisation de Jordapon SCI.
Cependant, si vous êtes allergique à la noix de coco, vous devez éviter cet ingrédient.
Étant donné que Jordapon SCI est dérivé de l’huile de noix de coco, il doit être évité par toute personne allergique à la noix de coco.

Autre chose à noter :
Si vous abusez de l'ingrédient, Jordapon SCI peut dessécher, en particulier pour les cheveux naturels ou à texture plus épaisse.
Jordapon SCI peut dépouiller les cheveux de ses huiles naturelles si vous l'utilisez trop souvent sur des cheveux plus secs, alors assurez-vous de procéder avec prudence.



COMMENT UTILISER JORDAPON SCI :
Grâce à sa nature douce, Jordapon SCI peut être utilisé quotidiennement.
Pour un nettoyant pour le corps, choisissez d'utiliser Jordapon SCI deux fois par jour.
Si Jordapon SCI est un nettoyant, vous ne devez l'utiliser que deux fois par jour au maximum.

Avant d'utiliser Jordapon SCI, assurez-vous que le flacon ne contient pas plus de 50 % de SCI, conseille Graf, car il peut sécher.
Jordapon SCI arrive dans les shampooings, les nettoyants pour le corps, les nettoyants et les pains de savon, donc l'incorporer à votre routine est vraiment un produit sans effort qui rapportera des bénéfices majeurs.



UTILISATION RECOMMANDÉE DE JORDAPON SCI :
Jordapon SCI est sans danger pour une utilisation régulière lorsqu'il est formulé dans les concentrations recommandées pour les produits de soins personnels.
Le Cosmetics Ingredient Review (CIR), un groupe indépendant de scientifiques experts chargés d'évaluer la sécurité des ingrédients cosmétiques, a établi des lignes directrices pour l'utilisation sûre de Jordapon SCI dans divers types de produits.
Jordapon SCI peut être utilisé quotidiennement, mais il est recommandé de ne l'utiliser que deux fois par jour sur les cheveux pour maintenir la santé des follicules.



JORDAPON SCI AIDE À :
* Soulever et enlever la saleté
*Hydrate les cheveux et la peau pour les protéger du dessèchement
*Créer une mousse riche et moussante
*Prévenir les frisottis
*Augmenter la viscosité du produit
*Hydrater, conditionner et adoucir
*Réduire les enchevêtrements
*Émulsionner les formulations et augmenter leur viscosité, ce qui contribue à une texture plus crémeuse
* Soulever et enlever la saleté
*Apaiser la peau
*Hydrate, revitalise et adoucit la peau pour réduire les irritations, les gerçures et la desquamation



TYPE D'INGRÉDIENT :
Tensioactif


PRINCIPAUX AVANTAGES :
Jordapon SCI crée une mousse riche, élimine en douceur la saleté et la crasse et hydrate.


QUI DEVRAIT L'UTILISER :
En général, Jordapon SCI est idéal pour tous les types de peau, en particulier celles à peau sensible ou sèche, car il n'est pas aussi agressif que les autres tensioactifs.


À QUELLE FRÉQUENCE POUVEZ-VOUS L'UTILISER :
Jordapon SCI peut être utilisé quotidiennement, mais doit être utilisé au maximum deux fois pour les soins capillaires, le nettoyage et les produits pour le corps.


FONCTIONNE BIEN AVEC :
Émollients et humectants pour aider à soutenir la barrière cutanée.


NE PAS UTILISER AVEC :
D'autres tensioactifs agressifs ou irritants cutanés pour conserver ses avantages maximaux.



JORDAPON SCI EST LE TENSIOACTIF SYNTHÉTIQUE LE PLUS COMMUN AU MONDE UTILISÉ POUR LES BOMBES DE BAIN, LES NETTOYANTS POUR LE CORPS, LES SHAMPOOINGS, LES SAVONS, LES APRÈS-SHAMPOING ET AUTRES PRODUITS MOUSSANTS ET PÉTILLANTS :
✅ Jordapon SCI possède d'excellentes propriétés quel que soit le pH et n'est pas affecté par la dureté de l'eau lorsqu'il est utilisé comme détergent.
Jordapon SCI fournit une mousse très crémeuse et riche
✅ Anionique, moussant, sans sulfate, doux pour la peau, biodégradable. Sans additifs, conservateurs ou tensioactifs colorants

✅ D'origine végétale (huile de coco) et synthétique.
Dérivé estérifié des acides gras de l'huile de coco

✅ Jordapon SCI procure non seulement une sensation de douceur et d'hydratation perceptible par le consommateur, mais est également l'un des tensioactifs les plus doux pour la peau.
De nombreuses études ont montré la haute tolérance de la peau au Jordapon SCI.

✅ Permet de formuler des shampoings contenant des beurres ou des huiles pour un effet nourrissant et revitalisant, sans perdre le pouvoir lavant et moussant et sans alourdir les cheveux.
Jordapon SCI utilisé en association avec le Sodium Coco Sulfate (SCS) pour formuler des shampoings solides doux et bien tolérés par le cuir chevelu et les cheveux, tout en procurant une mousse riche et onctueuse.
Jordapon SCI permet également de préparer des barres de douche

✅ Comme Jordapon SCI a une solubilité limitée dans l'eau, il peut recristalliser s'il est utilisé dans un shampooing liquide.
✅ Jordapon SCI fonctionne bien dans les zones d'eau dure et est biodégradable.
Jordapon SCI contient un minimum de 83 % d'ingrédient actif et un pH de 5,4 (35 °C / 77 °F), de sorte que les formules ne nécessitent généralement pas d'ajustement du pH.

✅ Sans conservateurs
✅ Pas d'antioxydants
✅ Sans solvants



FONCTIONS DE JORDAPON SCI :
*Nettoyage :
Jordapon SCI aide à garder une surface propre
*Conditionnement capillaire :
Jordapon SCI laisse les cheveux faciles à coiffer, doux, souples et brillants et/ou confère volume, légèreté et brillance.
*Tensioactif :
Jordapon SCI réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition homogène du produit lors de son utilisation



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de JORDAPON SCI :
Inci : Cocoyl iséthionate de sodium
Application : Tensioactif anionique et doux
Aspect : Flocons ou éclats blancs à blanc cassé
N° CAS : 61789-32-0
Clés InChIKey : WYHCVLBWWXVCEM-UHFFFAOYSA-M
Poids moléculaire : 1555,23182
Masse exacte : 288.100739
Numéro CE : 263-052-5
ID DSSTox : DTXSID6028070
PSA : 91,9
Aspect : Poudre blanche ou blanche ou pouvoir cristallin, inodore
Solubilité : Très soluble dans le N,N-Diméthylformamide,
Soluble dans le méthanol, acide acétique inglacial peu soluble,
Très légèrement soluble dans le chloroforme, Pratiquement insoluble dans l'eau.
Point de fusion : 152°C~156°C
Point de fusion : 191-194°C
pH : 6,0-8,0
Solubilité : Soluble dans l’eau
INCI : Cocoyl iséthionate de sodium
N° CAS 61789-32-0 / 61788-47-4
Forme physique : Poudre solide
Apparence : Poudre blanche à blanc cassé
Odeur : Caractéristique
pH (35 °C, solution à 10 %) : 4,0 – 6,0
Substance active : min. 82%
Acides gras libres : max. 13,0%
Solubilité : Eau
Taux d'utilisation typiques : 3 à 40 % selon la formulation



PREMIERS SECOURS de JORDAPON SCI :
-Premiers secours généraux :
Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.
-Premiers secours après inhalation :
Assurer une respiration d’air frais.
Laissez la victime se reposer.
-Premiers secours après contact avec la peau :
Laver abondamment à l'eau.
-Premiers secours après contact oculaire :
Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire.
Continuez à rincer.
-Premiers secours après ingestion :
Rincer la bouche.



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de JORDAPON SCI :
-Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :
--Pour les non-secouristes :
*Équipement protecteur:
Portez l’équipement de protection individuelle recommandé.
*Procédures d'urgence:
Aérer la zone.
-Précautions environnementales:
Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux publiques.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
*Méthodes de nettoyage :
Sur terre, balayer ou pelleter dans des conteneurs appropriés.
Recueillir les déversements.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de JORDAPON SCI :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utilisez du CO2.
Extincteurs à poudre sèche ou à brouillard d'eau uniquement
-Conseils aux pompiers :
*Instructions de lutte contre l'incendie :
Évacuer la zone.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de JORDAPON SCI :
-Paramètres de contrôle:
Aucune information supplémentaire disponible
-Contrôles d'exposition:
*Protection des mains :
Gants de protection
*Protection des yeux:
Lunettes de protection contre les produits chimiques ou lunettes de sécurité
*Protection de la peau et du corps :
Porter des vêtements de protection adaptés
-Les autres informations:
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.



MANUTENTION et STOCKAGE de JORDAPON SCI :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien aéré à l'écart de :
Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de JORDAPON SCI :
-Réactivité:
Aucune information supplémentaire disponible
-Stabilité chimique:
Stable dans des conditions normales



SYNONYMES :
Jordanpon SCI
Sulfonate d'ester éthylique de cocoyl de sodium
Acides gras, huile de coco, esters sulfoéthyliques, sels de sodium
acides gras esters de coco 2-sulfoéthyle sels de sodium
acides gras huile de coco esters sulfoéthyliques sels de sodium
acides gras, coco, esters de 2-sulfoéthyle, sels de sodium
acides gras, huile de coco, esters sulfoéthyliques, sels de sodium
Igépon AC-78
Acides gras de coco, esters de 2-sulfoéthyle, sels de sodium
Sel de sodium de l'ester 2-sulfoéthylique de l'acide gras de noix de coco
acide gras de noix de coco, ester de 2-sulfoéthyle, sel de sodium
Cocoyl iséthionate de sodium 85%
2-HYDROXYÉTHANE COFA SULFONATE DE SODIUM
acide gras de noix de coco, 2-sulfoéthylester, sel de sodium
TENEUR EN MANGANÈSE DISODIQUE EDTA 12,5
Acides gras, coco, 2-sulfoéthylesters, sels de sodium
acides gras, huile de coco, esters sulfoéthyliques, sels de sodium
jordanponci
cocoylisothionate de sodium


JOSUÉ (E466)
La poudre de CMC (E466), également connue sous le nom de carboxyméthylcellulose (E466), est un dérivé de la cellulose couramment utilisé comme additif alimentaire.
La poudre CMC (E466) est une poudre blanche, inodore, insipide et soluble dans l'eau dérivée de la cellulose, qui est un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes.
La poudre CMC (E466) est obtenue en modifiant chimiquement la cellulose par l'introduction de groupes carboxyméthyle.

Numéro CAS : 9004-32-4
Formule 1 : C6H7O2 (OH)2CH2COONa
Numéro EINECS : 618-378-6

9004-32-4, poudre de CMC, carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, E466, carboxyméthylcellulose sodique.

La poudre CMC (E466) est un polymère soluble dans l'eau.
En tant que solution dans l'eau, la poudre CMC (E466) a des propriétés thixotropes.
La poudre CMC (E466) est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuse (par exemple, dans la fabrication d'allumettes noires).

La poudre CMC (E466) est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans les compositions, où le liant peut obtenir l'effet escompté (par exemple, dans les compositions stroboscopiques).
Cependant, la teneur en sodium de la poudre CMC (E466) exclut évidemment son utilisation dans la plupart des compositions de couleur.
La poudre CMC (E466) est fabriquée à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène dans les groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par du carboxyméthyl acide [-CH2CO. OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.

La poudre CMC (E466) est blanche lorsqu'elle est pure ; Le matériau de qualité industrielle peut être des granulés ou de la poudre blanc grisâtre ou crème.
La poudre CMC (E466) est collante, à température ambiante, c'est une poudre floculante 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 solubles dans l'eau, elle est insoluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol.
La poudre de CMC (E466) est le produit substitué du groupe carboxyméthyle cellulosique.

Selon leur poids moléculaire ou leur degré de substitution, la poudre CMC (E466) peut être un polymère complètement dissous ou insoluble, ce dernier peut être utilisé comme cation acide faible de l'échangeur pour séparer les protéines neutres ou basiques.
La poudre CMC (E466) peut former une solution colloïdale très visqueuse avec de l'adhésif, de l'épaississement, de l'écoulement, de l'émulsification, de la mise en forme, de l'eau, du colloïde protecteur, de la formation de film, de l'acide, du sel, des suspensions et d'autres caractéristiques, et elle est physiologiquement inoffensive, elle est donc largement utilisée dans les domaines de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de l'huile, du papier, des textiles, de la construction et d'autres domaines de production.
La poudre CMC (E466) appartient à la classe de la cellulose structurée linéaire anionique.

La poudre CMC (E466) est constituée de polysaccharide composé de tissus fibreux de plantes.
La poudre CMC (E466) est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé de polyélectrolyte cellulosique.
La poudre CMC (E466) se présente sous la forme d'une poudre de fibres floculantes blanches ou légèrement jaunes non toxiques et inodores.

La poudre CMC (E466) est facilement soluble dans l'eau.
La poudre CMC (E466) est une solution aqueuse neutre ou légèrement alcaline et a pour fonctions d'épaississement, d'émulsification, de formation de film, de rétention d'humidité, etc. effet.
Largement utilisé dans le textile, le pétrole, l'alimentation, la fabrication du papier, l'impression et la teinture, la construction.

La poudre CMC (E466) est un éther de cellulose anionique, linéaire et soluble dans l'eau. Sa solution aqueuse a pour fonctions d'épaississement, de film, d'adhérence, de rétention d'humidité, de protection colloïdale, d'émulsification et de suspension.
En tant que floculants, émulsifiants, épaississants, agents de rétention d'eau, agents d'encollage, matériaux filmogènes, etc., il est largement utilisé dans les aliments, l'électronique, les pesticides, le cuir, les plastiques, l'impression, la céramique, les produits chimiques quotidiens et d'autres domaines.
La poudre CMC (E466) a une variété de fonctions dans les aliments telles que l'épaississement, la suspension, l'émulsification, la stabilisation, la rétention de forme, la formation de film, l'expansion, la conservation, la résistance aux acides et les soins de santé.

La poudre de CMC (E466) peut remplacer la gomme de guar, la gélatine, le rôle de l'agar-agar, de l'alginate de sodium et de la pectine dans la production alimentaire est largement utilisé dans l'industrie alimentaire moderne, tels que les boissons lactobacillus, le lait de fruits, la crème glacée, le sorbet, la gélatine, les bonbons mous, la gelée, le pain, les garnitures, les crêpes, les produits froids, les boissons solides, les condiments, les biscuits, les nouilles instantanées, les produits carnés, la pâte, les biscuits, le pain sans gluten, pâtes sans gluten, etc.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les aliments, elle peut améliorer le goût, améliorer la qualité et la qualité du produit et prolonger la durée de conservation.
La poudre CMC (E466) est l'abréviation de carboxyméthylcellulose et est ajoutée au glaçage fondant afin de faciliter le travail et le modelage et de le faire sécher plus rapidement.

La poudre CMC (E466) est le sel de sodium partiel d'un carboxyméthyléther de cellulose, la cellulose étant obtenue directement à partir de souches naturelles de matière végétale fibreuse.
La poudre CMC (E466) ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
La poudre de CMC (E466) est souvent utilisée comme sel de sodium, carboxyméthylcellulose sodique.

La poudre CMC (E466) était auparavant commercialisée sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.
La poudre de CMC (E466), également connue sous le nom de carboxyméthylcellulose, est essentiellement un agent épaississant utilisé dans toutes sortes de produits alimentaires.
De nombreux produits à faible teneur en matières grasses et ceux commercialisés comme produits diététiques contiennent des additifs alimentaires comme la gomme de cellulose pour donner à l'aliment une consistance plus épaisse et plus crémeuse, ce qui le rend plus attrayant pour les acheteurs.

La poudre CMC (E466) peut également aider à prolonger la durée de conservation de certains aliments et fruits.
La poudre CMC (E466) est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des crèmes glacées sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de barattures conventionnelles ou de mélanges de glace salée.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans la cuisson des pains et des gâteaux.

L'utilisation de la poudre CMC (E466) donne au pain une qualité améliorée à un coût réduit, en réduisant le besoin en matières grasses.
La poudre CMC (E466) est également utilisée comme émulsifiant dans les biscuits de haute qualité.
En dispersant uniformément la graisse dans la pâte, la poudre CMC (E466) améliore la libération de la pâte des moules et des emporte-pièces, ce qui permet d'obtenir des biscuits bien formés sans bords déformés.

La poudre CMC (E466) peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de la poudre CMC (E466) dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant

La poudre CMC (E466) est synthétisée par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Les groupes carboxyles polaires (acide organique) rendent la cellulose soluble et chimiquement réactive.
Les tissus en cellulose, par exemple la rayonne de coton ou de viscose, peuvent également être transformés en poudre CMC (E466).

À la suite de la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de poudre de CMC (E466) et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Ce produit, appelé poudre technique CMC (E466), est utilisé dans les détergents.
Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire de la poudre CMC pure (E466), qui est utilisée pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.

Une qualité intermédiaire « semi-purifiée » est également produite, généralement utilisée dans les applications de papier telles que la restauration de documents d'archives.
La poudre CMC (E466) est une poudre fibreuse blanche ou blanche laiteuse inodore et insipide qui est parfois appelée gomme de cellulose.
La poudre CMC (E466) est utilisée comme épaississant, agent de revêtement et adhésif alimentaire naturel.

Lorsqu'elle est complètement dissoute dans l'eau, la poudre CMC (E466) forme une consistance visqueuse en fonction de la quantité d'eau ajoutée.
Le gel qui en résulte est totalement stable à la chaleur, aux alcalis faibles ou aux acides et micro-organismes.
La poudre CMC (E466) est privilégiée car elle a une viscosité élevée, n'est pas toxique et est généralement considérée comme hypoallergénique.

La poudre CMC (E466) a également une bonne compatibilité avec d'autres types de colles, d'adoucissants et de résines solubles dans l'eau.
Par exemple, la poudre CMC (E466) est compatible avec les colles animales, le gel de diméthoxydiméthylurée, la gomme arabique, la pectine, la gomme adragante, l'éthylène glycol, le sorbitol, le glycérol, le sucre inverti, l'amidon soluble et l'alginate de sodium.
La poudre CMC (E466) est obtenue par modification chimique de la fibre naturelle.

La poudre CMC (E466) est un éther de cellulose soluble dans l'eau, inodore, insipide et non toxique avec une poudre ou un granulé blanc / blanc cassé.
La poudre CMC (E466) peut se dissoudre facilement dans l'eau et se transférer dans une solution colloïdale, mais ne peut pas se dissoudre dans l'éthanol, l'éther, l'acétone et d'autres solvants organiques.
La poudre CMC (E466) possède d'excellentes propriétés en termes d'épaississement, de rétention d'eau, de stabilité de dispersion, etc.

La poudre de CMC (E466) peut être largement utilisée comme épaississant, agent de rétention d'eau, adhésif, émulsifiant, désintégration et support biologique, etc.
La poudre CMC (E466) est un type d'additif pour la santé et l'environnement.
La poudre CMC (E466) est soluble dans l'eau et utilisée dans l'industrie alimentaire, seule ou en combinaison avec d'autres hydrocolloïdes comme agent épaississant et stabilisant et pour lier l'eau libre.

Les exemples d'applications incluent les boissons, le fromage, la crème glacée, les sauces, les produits de boulangerie et les desserts glacés.
La poudre CMC (E466) peut également être utilisée pour améliorer la sensation en bouche dans les boissons en poudre.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans des applications dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques, par exemple, la CMC est utilisée comme liant de comprimés et peut être trouvée dans le dentifrice et les boues de forage.

La poudre CMC (E466) ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
La poudre de CMC (E466) est souvent utilisée comme sel de sodium, carboxyméthylcellulose sodique.
La poudre CMC (E466) était auparavant commercialisée sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

La poudre CMC (E466) est une poudre blanche ou jaunâtre qui est inodore, insipide et non toxique.
La poudre CMC (E466) a une hygroscopicité élevée et est soluble dans l'eau pour former un liquide épais.
La poudre CMC (E466) est un électrolyte polyanionique et non fermenté.

La poudre CMC (E466) a une bonne stabilité à la chaleur.
La poudre CMC (E466) est un émulsifiant puissant pour les graisses et les huiles.
Dans l'industrie alimentaire, la poudre CMC (E466) est utilisée pour sa capacité à fonctionner comme épaississant, stabilisant et texturant.

La poudre CMC (E466) est souvent ajoutée à une variété de produits alimentaires, y compris les produits de boulangerie, les produits laitiers, les vinaigrettes, les sauces et les boissons, pour améliorer leur texture, leur viscosité et leur stabilité globale.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans d'autres industries, telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et la production de papier et de textiles, en raison de ses propriétés polyvalentes.
La poudre CMC (E466) aide à améliorer la viscosité et les caractéristiques de liaison de diverses formulations.

La poudre CMC (E466) est un dérivé de cellulose qui se compose du squelette cellulosique constitué de monomères de glucopyranose et de leurs groupes hydroxyle liés à des groupes carboxyméthyle.
La poudre de CMC (E466) est ajoutée dans les produits alimentaires en tant que modificateur de viscosité ou épaississant et émulsifiant.
La poudre CMC (E466) est également l'un des polymères visqueux les plus couramment utilisés dans les larmes artificielles et s'est avéré efficace dans le traitement des symptômes de sécheresse oculaire aqueux déficients en larmes et de la coloration de la surface oculaire.

Les propriétés visqueuses et muco-adhésives ainsi que sa charge anionique permettent un temps de rétention prolongé dans la surface oculaire.
La poudre CMC (E466) est le sel le plus couramment utilisé.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'elle est hydrolysée enzymatiquement) comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.

La poudre CMC (E466) est également un constituant de nombreux produits non alimentaires, tels que le dentifrice, les laxatifs, les pilules amaigrissantes, les peintures à base d'eau, les détergents, l'encollage des textiles, les compresses chauffantes réutilisables, divers produits en papier, ainsi que dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.
La poudre CMC (E466) est utilisée principalement parce qu'elle a une viscosité élevée, qu'elle n'est pas toxique et qu'elle est généralement considérée comme hypoallergénique car la principale fibre source est soit la pâte de résineux, soit le linter de coton.
La poudre CMC (E466) est largement utilisée dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.

Dans les détergents à lessive, la poudre CMC (E466) est utilisée comme polymère de suspension de saleté conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant ainsi une barrière chargée négativement contre les saletés dans la solution de lavage.
En ophtalmologie, la poudre CMC (E466) est utilisée comme lubrifiant dans les larmes artificielles pour traiter la sécheresse oculaire.
Un traitement important peut être nécessaire pour traiter le syndrome de l'œil sec sévère ou le dysfonctionnement des glandes de Meibomius (MGD).

La poudre CMC (E466) est également utilisée comme agent épaississant, par exemple, dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où elle agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.
La poudre CMC (E466), par exemple, est utilisée comme agent de contrôle négatif pour l'alopécie chez les lapins.
La poudre de CMC (E466) est une sorte d'éther de cellulose, qui peut facilement être soluble dans l'eau froide et chaude, avec un rendement maximal, le plus largement et le plus commodément utilisé parmi tous les produits cellulosiques.

La principale matière première de la poudre CMC (E466) est le coton raffiné et la pâte de bois.
La poudre CMC (E466) est principalement utilisée dans l'industrie alimentaire avec un dosage commun de 0,2% à 0,5%.
Comparée à d'autres hydrocolloïdes similaires, la poudre CMC de qualité alimentaire (E466) présente une forte résistance aux acides, une résistance élevée au sel et une bonne transparence, avec très peu de fibres libres, une dissolution rapide et une bonne fluidité après dissolution.

La poudre CMC (E466) ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
La poudre de CMC (E466) est souvent utilisée comme sel de sodium, carboxyméthylcellulose sodique.
La poudre CMC (E466) est une poudre blanche à jaune clair, une substance granulaire ou fibreuse.

La poudre CMC (E466) est hautement hygroscopique et facilement soluble dans l'eau.
Lorsqu'elle est neutre ou alcaline, la solution est un liquide à haute viscosité.

La poudre CMC (E466) est insoluble dans l'acide et l'alcool et ne précipite pas lorsqu'elle est exposée au sel.
La poudre CMC (E466) n'est pas facile à fermenter, a un grand pouvoir émulsifiant pour l'huile et la cire et peut être stockée pendant une longue période.

Point de fusion : 274 °C (déc.)
Densité : 1,6 g/cm3
FEMA. N° 2239 | CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE
Température de stockage : Température ambiante
solubilité : H2O : 20 mg/mL, soluble
Forme : Faible viscosité
pka : 4,30 (à 25 °C)
Couleur : Blanc à jaune clair
Odeur : Inodore
Plage de pH : 6,5 - 8,5
PH : pH (10g / l, 25 ° C) 6.0 ~ 8.0

La cellulose alcaline est préparée en trempant de la cellulose obtenue à partir de pulpe de bois ou de fibres de coton dans une solution d'hydroxyde de sodium.
La cellulose alcaline réagit ensuite avec la poudre CMC (E466) pour produire de la carboxyméthylcellulose sodique. Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.
La poudre CMC (E466) 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.

La poudre CMC (E466) est également incompatible avec la gomme xanthane. Les précipitations peuvent se produire à un pH < 2, et aussi lorsqu'il est mélangé avec de l'éthanol (95%).
La poudre CMC (E466) forme des coacervats complexes avec de la gélatine et de la pectine.
La poudre CMC (E466) forme également un complexe avec le collagène et est capable de précipiter certaines protéines chargées positivement.

La poudre CMC (E466) est disponible dans un certain nombre de qualités différentes.
Ils sont tous solubles dans l'eau à n'importe quelle température, bien que, comme pour les autres hydrocolloïdes, la poudre ait tendance à former des grumeaux ou des yeux de poisson au contact de l'eau.
Il existe un certain nombre de précautions qui peuvent être prises pour éviter cela ; De nombreux fabricants proposent différentes tailles de granulés de poudre, citant la facilité de dispersion de granulés plus gros.

La poudre CMC (E466) ou gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.
La poudre de CMC (E466) est souvent utilisée comme sel de sodium, sodium E466 (carboxyméthylcellulose).
La poudre CMC (E466) est utilisée pour être commercialisée sous le nom Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

La poudre CMC (E466) est synthétisée par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Les groupes carboxyles polaires (acide organique) rendent la cellulose soluble et chimiquement réactive.
À la suite de la réaction initiale, le mélange obtenu produit environ 60 % de CMC et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).

La poudre CMC (E466) est la CMC dite technique, qui est utilisée dans les détergents.
Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer ces sels afin de produire le CMC pur utilisé pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
La poudre CMC (E466) est souvent utilisée pour augmenter la viscosité des produits alimentaires liquides, leur donnant une texture plus lisse et plus stable.

La poudre CMC (E466) aide à empêcher les ingrédients de se séparer ou de se déposer dans certains produits alimentaires et boissons.
La poudre CMC (E466) est efficace pour suspendre les particules solides dans les liquides, les empêchant de se déposer au fond.
La poudre CMC (E466) est utilisée en pâtisserie pour améliorer la texture de la pâte, améliorer la rétention d'humidité et augmenter le volume des produits de boulangerie.

La poudre CMC (E466) est utilisée dans les crèmes glacées, le yogourt et d'autres produits laitiers pour améliorer l'onctuosité et prévenir la formation de cristaux de glace.
La poudre CMC (E466) aide à maintenir la stabilité et la texture des sauces, des vinaigrettes et des sauces.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans certaines boissons pour fournir de l'épaisseur et empêcher la sédimentation.

La poudre CMC (E466) est soluble dans l'eau et s'hydrate rapidement, formant une substance semblable à un gel dans l'eau.
Cette propriété contribue à son efficacité en tant qu'agent épaississant.
La poudre CMC (E466) est généralement considérée comme sûre lorsqu'elle est utilisée conformément aux directives réglementaires.

La poudre CMC (E466) a fait l'objet d'études approfondies et son innocuité a été évaluée par diverses autorités de sécurité alimentaire.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les formulations pharmaceutiques comme liant, désintégrant et agent épaississant dans les formulations de comprimés et de liquides.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les produits cosmétiques tels que les crèmes et les lotions pour assurer la viscosité et la stabilité.

L'utilisation de la poudre CMC (E466) en tant qu'additif alimentaire est réglementée par les autorités de sécurité alimentaire, et un numéro E (E466) lui est attribué dans l'Union européenne, indiquant son approbation pour une utilisation en tant qu'additif alimentaire.
Une qualité intermédiaire « semi-purifiée » est également produite, généralement utilisée dans les applications de papier telles que la restauration de documents d'archives.
Les propriétés fonctionnelles de la poudre CMC (E466) dépendent du degré de substitution de la structure cellulosique (c'est-à-dire du nombre de groupes hydroxyle qui ont participé à la réaction de substitution), ainsi que de la longueur de la chaîne de la structure du squelette cellulosique et du degré de regroupement des substituants carboxyméthyliques.

La poudre CMC (E466) est une gomme de cellulose à faible viscosité.
La poudre CMC (E466) possède des propriétés de rétention d'eau supérieures pour les applications de cuisson.
La poudre CMC (E466) contrôle la texture et la croissance des cristaux de glace dans les produits laitiers surgelés.

La poudre CMC (E466) améliore la rétention d'humidité dans les aliments hypocaloriques.
La poudre CMC (E466) est soluble à froid/chaud, non gélifiante.
La poudre CMC (E466) est parfois utilisée comme liant d'électrode dans les applications de batterie avancées (c'est-à-dire les batteries lithium-ion), en particulier avec les anodes en graphite.

La solubilité dans l'eau de la poudre CMC (E466) permet un traitement moins toxique et moins coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le polyfluorure de vinylidène (PVDF) traditionnel, qui nécessite une n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.
La poudre CMC (E466) est souvent utilisée en conjonction avec le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) pour les électrodes nécessitant une flexibilité supplémentaire, par exemple pour une utilisation avec des anodes contenant du silicium.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les boues de forage, les détergents, les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie et les tailles textiles.

La poudre CMC (E466) est également utilisée comme colloïde protecteur, stabilisant pour les aliments et additif pharmaceutique.
La poudre de CMC (E466) est utilisée comme laxatif en vrac, émulsifiant et épaississant dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et stabilisant pour les réactifs.
Poudre CMC (E466) anciennement homologuée aux États-Unis pour une utilisation comme insecticide pour les plantes ornementales et à fleurs.

Utilisation autorisée comme ingrédient inerte dans les pesticides non alimentaires.
La poudre CMC (E466) est utilisée comme agent antiagglomérant, agent de séchage, émulsifiant, aide à la formulation, humectant, stabilisant ou épaississant et texturant dans les aliments.
La poudre CMC (E466) est une poudre blanche ou granulaire sans odeur.

La poudre CMC (E466) est une solution aqueuse, l'ablité dépend du degré de substitution.
L'épaississant en poudre CMC (E466) est insipide et peut être soluble dans l'eau chaude ou froide, formant des solutions hautement pseudoplastiques.
La poudre CMC (E466) est anionique et insoluble dans la plupart des solvants organiques.

La poudre Sinofi CMC (E466) est inspectée par SGS avant expédition. Combiné au processus de production avancé, cela vous donne l'assurance dont vous avez besoin lors de l'achat de gomme de carboxyméthylcellulose à un prix bas de poudre CMC.
La poudre CMC (E466) est un composant essentiel dans l'industrie textile, largement utilisé pour ses diverses applications.
Il est principalement utilisé comme agent épaississant dans l'impression textile, constituant environ 2 à 3 % des pâtes d'impression, pour obtenir des motifs nets et clairs.

Dans les processus de teinture, la poudre CMC (E466), à une concentration de 1 à 2 %, aide à la dispersion et à la fixation uniformes du colorant, garantissant des couleurs vibrantes et cohérentes.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans la finition des tissus, à environ 0,5 à 1 %, pour améliorer la sensation et la texture du tissu.
De plus, la poudre CMC (E466) sert de liant dans les tissus non tissés, contribuant à la résistance et à la stabilité du matériau.

Dans les applications d'encollage, environ 1 à 3 % de poudre CMC (E466) est utilisée pour protéger les fils pendant le tissage, réduisant ainsi les cassures.
Le rôle du produit dans l'assouplissement et le conditionnement des tissus est essentiel, améliorant la qualité globale et la portabilité des textiles.
La poudre de CMC (E466) ou gomme de cellulose ou poudre de tylose est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle --CH2-COOH- liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui composent le squelette de la cellulose.

La poudre de CMC (E466) est souvent utilisée comme sel de sodium, carboxyméthylcellulose sodique.
La poudre CMC (E466) est la formation de colloïdes à haute viscosité, de solutions, d'adhérence, d'épaississement, d'écoulement, d'émulsification et de dispersion, de mise en forme, de rétention d'eau, de colloïdes protecteurs, de formation de film, de résistance aux acides, de résistance au sel, de suspension et d'autres caractéristiques, et sont physiologiquement inoffensifs.
Par conséquent, la poudre CMC (E466) est largement utilisée dans la production d'aliments, de médicaments, de produits chimiques quotidiens, de pétrole, de papier, de textile, de construction et d'autres domaines.

Synthèse:
La poudre CMC (E466) se forme lorsque la cellulose réagit avec l'acide monochloroacétique ou son sel de sodium dans des conditions alcalines avec la présence de solvant organique, de groupes hydroxyle substitués par des groupes carboxyméthyle de sodium dans C2, C3 et C6 du glucose, dont la substitution prévaut légèrement en position C2.
Généralement, il y a deux étapes dans le processus de fabrication de la poudre CMC (E466), l'alcalinisation et l'éthérification.

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

Étape 2 : L'éthérification
Éthérification de la cellulose alcaline avec du monochloroacétate de sodium (jusqu'à 30%) dans un milieu alcool-eau.
Le mélange de cellulose alcaline et de réactif est chauffé (50-75 °C) et agité pendant le processus.

Utilise:
La poudre CMC (E466) est souvent appelée simplement carboxyméthylcellulose et également connue sous le nom de gomme de cellulose.
La poudre CMC (E466) est dérivée de la cellulose purifiée du coton et de la pâte de bois.
La poudre CMC (E466) est un sel de sodium dispersible dans l'eau de carboxy-méthyl éther de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

La poudre CMC (E466) est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50% de l'eau à une humidité élevée.
La poudre CMC (E466) est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les détergents, les industries alimentaires et textiles.
La poudre CMC (E466) est l'un des produits les plus importants des éthers cellulosiques, qui sont formés par modification naturelle de la cellulose comme une sorte de dérivé de cellulose avec une structure éther.

En raison du fait que la forme acide de la poudre CMC (E466) 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.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans l'adhésif pour cigarettes, le dimensionnement des tissus, la farine de pâte pour chaussures, la maison visqueuse.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans la peinture intérieure architecturale, la mélamine des lignes de construction, le mortier épaississant, l'amélioration du béton.

La poudre CMC (E466) est utilisée dans la fibre réfractaire, la liaison de moulage de production en céramique.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans le forage pétrolier, l'épaississement des boues d'exploration et la réduction des pertes d'eau, le dimensionnement de la surface du papier de qualité.
La poudre CMC (E466) peut être utilisée comme additifs actifs de 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.

La poudre CMC (E466) peut être utilisée pour le dentifrice, la médecine, l'alimentation et d'autres secteurs industriels.
Utilisez de l'eau tiède ou de l'eau froide lors de la préparation de la solution et remuez jusqu'à ce qu'elle fonde complètement.
La quantité d'eau ajoutée dépend de la variété et de l'utilisation de multiples exigences.

La poudre CMC à haute viscosité (E466) est une poudre fibreuse blanche ou légèrement jaune, hygroscopique, inodore, insipide, non toxique, facile à fermenter, insoluble dans les acides, les alcools et les solvants organiques, facilement dispersée pour former une solution colloïdale dans l'eau.
La poudre de CMC (E466) réagit par le coton acide et fibreux, elle est principalement utilisée pour les fluides de forage à base d'eau, elle a un certain rôle de perte de fluide, elle a une forte résistance au sel et à la température en particulier.
La poudre CMC (E466) est un épaississant, un liant et un émulsifiant équivalent à la fibre de cellulose.

La poudre CMC (E466) est résistante à la décomposition bactérienne et fournit un produit avec une viscosité uniforme.
La poudre CMC (E466) peut prévenir la perte d'humidité de la peau en formant un film à la surface de la peau et aider également à masquer les odeurs dans un produit cosmétique.
Les constituants sont l'une des nombreuses substances fibreuses constituées de la partie principale des parois cellulaires d'une plante (souvent extraites de la pulpe de bois ou du coton).

La poudre CMC (E466) est utilisée dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension du sol, dans les peintures en émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie, les tailles textiles et les colloïdes protecteurs.
La poudre CMC (E466) agit comme un stabilisateur dans les aliments.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et excipients pour les comprimés.

La poudre CMC (E466) est utilisée comme modificateurs de viscosité pour stabiliser les émulsions.
La poudre CMC (E466) est utilisée comme lubrifiant dans les larmes artificielles et elle est utilisée pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases.
La poudre CMC (E466) est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un dérivé anionique.

La poudre CMC (E466) est largement utilisée dans les formulations pharmaceutiques orales et topiques, principalement pour ses propriétés d'augmentation de la viscosité.
Les solutions aqueuses visqueuses sont utilisées pour suspendre les poudres destinées soit à une application topique, soit à une administration orale et parentérale.
La poudre CMC (E466) peut également être utilisée comme liant et désintégrant pour comprimés, et pour stabiliser les émulsions.

Des concentrations plus élevées, généralement de 3 à 6 %, de la qualité de viscosité moyenne sont utilisées pour produire des gels qui peuvent être utilisés comme base pour les applications et les pâtes ; Les glycols sont souvent inclus dans ces gels pour éviter qu'ils ne se dessèchent.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans les stomies auto-adhésives, les soins des plaies et les patchs dermatologiques en tant que muco-adhésif et pour absorber l'exsudat de la plaie ou l'eau et la sueur transépidermiques.
Cette propriété muco-adhésive est utilisée dans les produits conçus pour prévenir les adhérences tissulaires post-chirurgicales ; et de localiser et de modifier la cinétique de libération des principes actifs appliqués aux muqueuses ; et pour la réparation osseuse.

L'encapsulation avec de la carboxyméthylcellulose sodique peut affecter la protection et l'administration du médicament.
Il y a également eu des rapports sur son utilisation comme agent cyto-protecteur.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans les cosmétiques, les articles de toilette, les prothèses chirurgicales, l'incontinence, l'hygiène personnelle et les produits alimentaires.

La poudre CMC (E466) est utilisée dans une variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
La poudre CMC (E466) est couramment utilisée comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
La poudre CMC (E466) est utilisée principalement parce qu'elle a une viscosité élevée, qu'elle n'est pas toxique et qu'elle est généralement considérée comme hypoallergénique, car la principale fibre source 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 dans l'artisanat du cuir pour aider à polir les bords.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsqu'elle est hydrolysée enzymatiquement), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.

La poudre CMC (E466) est également largement utilisée dans les produits alimentaires sans gluten et à teneur réduite en matières grasses.
La poudre CMC (E466) empêche non seulement la déshydratation et le rétrécissement du produit, mais contribue également à une structure plus aérée.
Lorsqu'il est combiné avec de la gélatine, il peut augmenter considérablement la viscosité de la gélatine. Un CMC de poids moléculaire élevé (DS autour de 1,0) doit être sélectionné.

La poudre CMC (E466) a une viscosité plus faible à des températures plus élevées et la viscosité augmente lors du refroidissement, ce qui favorise l'amélioration du taux d'expansion du produit et facilite le fonctionnement.
Il est conseillé d'utiliser la poudre CMC (E466) avec une viscosité de 250 ~ 260 mPa·s (DS autour de 0,6), et le dosage de référence doit être inférieur à 0,4%.
La poudre CMC (E466) est un ingrédient polyvalent utilisé dans plus de 50% des produits cosmétiques pour ses propriétés exceptionnelles.

En tant qu'agent épaississant, la poudre CMC (E466) est cruciale dans les formulations où la viscosité doit être contrôlée avec précision, ce que l'on trouve couramment dans 30 à 40 % des produits de soin de la peau.
Dans les soins capillaires, environ 25 % des shampooings et revitalisants utilisent le CMC pour ses effets revitalisants et démêlants.
La poudre CMC (E466) est également un aliment de base du maquillage, contribuant à la texture et à la stabilité d'environ 20 % des fonds de teint et des mascaras.

Dans le dentifrice, qui représente environ 15 % du marché, la poudre CMC (E466) améliore la texture et la consistance.
La poudre CMC (E466) est des propriétés de rétention d'humidité vitales dans 35% des hydratants et des lotions, assurant l'hydratation de la peau.
De plus, la poudre CMC (E466) sert d'agent filmogène dans environ 10 % des écrans solaires, améliorant ainsi l'application et l'usure.

Ces diverses applications soulignent le rôle essentiel de CMC dans l'amélioration de la qualité et de la performance des produits cosmétiques.
Cette émulsion est un produit cosmétique excellent et stable.
La poudre CMC (E466) est largement utilisée dans l'industrie de la crème glacée, pour fabriquer des crèmes glacées sans barattage ni températures extrêmement basses, éliminant ainsi le besoin de barattures conventionnelles ou de mélanges de glace au sel.

La poudre CMC (E466) est utilisée dans la cuisson des pains et des gâteaux. L'utilisation de CMC donne au pain une meilleure qualité à un coût réduit, en réduisant le besoin en matières grasses.
La poudre CMC (E466) est également utilisée comme émulsifiant dans les biscuits.
En dispersant uniformément la graisse dans la pâte, il améliore la libération de la pâte des moules et des coupes, ce qui permet d'obtenir des biscuits bien formés sans bords déformés.

La poudre CMC (E466) peut également aider à réduire la quantité de jaune d'œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.
L'utilisation de la poudre CMC (E466) dans la préparation des bonbons assure une dispersion lisse dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète comme émulsifiant.

La poudre CMC insoluble (E466) peut être utilisée dans la purification des protéines, notamment sous forme de membranes filtrantes chargées ou sous forme de granules dans des résines échangeuses de cations pour la chromatographie échangeuse d'ions.
La poudre CMC (E466) est peu solubilité, c'est le résultat d'une valeur DS (le nombre de groupes carboxyméthyle par unité d'anhydroglucose dans la chaîne cellulosique) inférieure à celle de la CMC soluble.
La poudre CMC (E466) offre des propriétés physiques similaires à celles de la cellulose insoluble, tandis que les groupes carboxylates chargés négativement lui permettent de se lier aux protéines chargées positivement.

La poudre CMC insoluble (E466) peut également être réticulée chimiquement pour améliorer la résistance mécanique du matériau.
De plus, la poudre CMC (E466) a été largement utilisée pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase) ; Il s'agit d'un substrat très spécifique pour les cellulases endo-actives, car sa structure a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
La poudre CMC (E466) est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement dosé à l'aide d'un dosage de sucre réducteur, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.

L'utilisation de la poudre CMC (E466) dans les dosages enzymatiques est particulièrement importante dans le criblage des enzymes cellulases nécessaires à une conversion plus efficace de l'éthanol cellulosique.
La poudre de CMC (E466) a été utilisée à mauvais escient dans les premiers travaux sur les enzymes de la cellulase, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse de la CMC.
Au fur et à mesure que le mécanisme de dépolymérisation de la cellulose a été mieux compris, il est devenu clair que les exo-cellulases sont dominantes dans la dégradation de la cellulose cristalline (par exemple Avicel) et non soluble (par exemple CMC).

La poudre CMC (E466) est utilisée dans l'industrie minière comme épaississant dans le traitement des minéraux pour améliorer la séparation des minéraux précieux du minerai.
Dans l'industrie de la céramique, la poudre CMC (E466) est utilisée comme liant et modificateur de rhéologie dans la préparation de pâtes et de glaçures céramiques.
La poudre CMC (E466) peut être trouvée dans les matériaux de construction, tels que les mortiers à base de ciment, en tant qu'agent épaississant et aide à la rétention d'eau.

La poudre CMC (E466) est utilisée dans la production de batteries au plomb pour contrôler la viscosité de l'électrolyte.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans la production d'émulsions photographiques pour améliorer les propriétés de revêtement.
La poudre CMC (E466) est incluse dans certains assainisseurs d'air et formulations d'insecticides pour contrôler la viscosité et améliorer les caractéristiques de pulvérisation.

Dans le secteur pétrolier et gazier, la poudre CMC (E466) est utilisée dans les fluides de fracturation hydraulique (fracturation) pour contrôler la viscosité et suspendre les particules de soutènement.
La poudre CMC (E466) est ajoutée aux mousses anti-incendie pour améliorer la stabilité et l'efficacité de la mousse.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les pâtes d'impression textile pour contrôler la viscosité et améliorer le processus d'impression.

Dans la recherche biomédicale, la poudre CMC (E466) est utilisée comme composant dans les milieux de culture cellulaire et comme agent épaississant dans certaines formulations médicales.
La poudre CMC (E466) est utilisée pour améliorer la qualité comestible des pâtes telles que le pain et le pain cuit à la vapeur, prolonger la durée de conservation des pâtes et améliorer le goût ;
Parce que la poudre CMC (E466) a un certain effet de gel, elle est propice à une meilleure formation de gel des aliments, elle peut donc être utilisée pour faire des gelées et des confitures ;

La poudre CMC (E466) peut également être utilisée comme matériau d'enrobage comestible, utilisée en combinaison avec d'autres épaississants et étalée sur la surface de certains aliments pour maximiser la conservation des aliments.
Dans les détergents à lessive, il est utilisé comme polymère de suspension de saleté 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.
La poudre CMC (E466) est également utilisée comme agent épaississant, par exemple, dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où elle agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.

La poudre CMC (E466) est souvent utilisée dans les aliments et les boissons pour rendre les aliments épais et crémeux afin d'attirer l'appétit des clients.
La poudre CMC (E466) épaissit et stabilise de nombreux aliments en retenant l'humidité, en gardant les ingrédients en phase huileuse et aqueuse ne se séparent pas et produit une texture uniforme, etc.
La poudre CMC (E466) peut également être utilisée pour fabriquer des boissons. Les boissons à base de maïs sont sujettes à la stratification et aux précipitations pendant le stockage, et la combinaison de CMC et d'alginate de sodium peut améliorer la stabilité.

Lors de l'ajout de 0,05% de poudre CMC (E466) et d'alginate de sodium, le taux de précipitation de la boisson de maïs est le plus faible, la stratification n'est pas évidente après centrifugation et la stabilité est bonne, ce qui a également jeté les bases du développement du marché des boissons à base de maïs.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans la production de crème glacée et la clarification de l'alcool.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les aliments sous le numéro E E466 comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.

La poudre CMC (E466) est également un constituant de nombreux produits non alimentaires, tels que le dentifrice, les laxatifs, les pilules amaigrissantes, les peintures à base d'eau, les détergents, l'encollage des textiles et divers produits en papier.
La poudre CMC (E466) est également utilisée dans les produits pharmaceutiques comme agent épaississant, par exemple comme lubrifiant dans les gouttes oculaires lubrifiantes, et dans l'industrie du forage pétrolier comme ingrédient de la boue de forage, où elle agit comme modificateur de viscosité et agent de rétention d'eau.
L'additif alimentaire en poudre CMC (E466) peut être utilisé dans le lait de soja pour produire des effets de suspension, d'émulsification et de stabilisation.

La poudre CMC (E466) peut être mélangée organiquement au mélange d'encollage pour empêcher la graisse de flotter ou les protéines de s'affaisser.
De plus, la poudre CMC (E466) peut également jouer un rôle actif dans le blanchiment de la couleur du lait de soja, l'édulcoration du goût et l'élimination de l'odeur de soja.
La poudre CMC (E466) est utilisée pour augmenter la viscosité des produits alimentaires liquides, offrant une texture plus lisse et plus attrayante.

La poudre CMC (E466) aide à stabiliser les émulsions et empêche les ingrédients de se séparer dans des produits comme les sauces, les vinaigrettes et les sauces.
La poudre CMC (E466) empêche les particules solides de se déposer dans les boissons, améliorant ainsi leur stabilité de conservation.
La poudre CMC (E466) améliore la texture de la pâte, augmente la rétention d'eau dans les produits de boulangerie et augmente le volume du pain et des gâteaux.

La poudre CMC (E466) est utilisée dans les formulations de comprimés comme liant, aidant à maintenir les ingrédients ensemble.
La poudre CMC (E466) facilite la décomposition des comprimés ou des gélules en particules plus petites lorsqu'ils entrent en contact avec l'eau.
La poudre CMC (E466) est ajoutée aux produits cosmétiques comme les crèmes et les lotions pour fournir de la viscosité et améliorer la stabilité.

La poudre CMC (E466) est utilisée dans le traitement des textiles comme agent d'encollage pour améliorer la résistance et la durabilité des fils et des tissus.
La poudre CMC (E466) est utilisée comme agent d'enrobage dans l'industrie papetière pour améliorer la résistance, la douceur et l'imprimabilité du papier.
Dans les opérations de forage pétrolier, la poudre CMC (E466) est utilisée comme composant des fluides de forage pour contrôler la viscosité et améliorer les propriétés rhéologiques du fluide.

La poudre CMC (E466) est ajoutée aux produits de soins personnels comme les shampooings et les dentifrices en tant qu'agent épaississant.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les peintures à base d'eau pour contrôler la viscosité et empêcher le dépôt des pigments.

La poudre CMC (E466) peut être incluse dans certaines formulations de détergents pour contrôler la viscosité et améliorer les performances du produit.
La poudre CMC (E466) est utilisée comme liant dans la formulation des adhésifs, contribuant ainsi à leurs propriétés adhésives.

Profil d'innocuité :
Légèrement toxique par ingestion.
Effets expérimentaux sur la reproduction.
Cancérogène douteux avec des données expérimentales néoplastigéniques.

La poudre CMC (E466) migre vers les aliments à partir des matériaux d'emballage.
Lorsqu'il est chauffé jusqu'à la décomposition, il émet des fumées toxiques de NazO.
La poudre CMC (E466) est utilisée dans les formulations orales, topiques et certaines formulations parentérales.

La poudre CMC (E466) est également largement utilisée dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits alimentaires, et est généralement considérée comme un matériau non toxique et non irritant.
Cependant, la consommation orale de grandes quantités de carboxyméthylcellulose sodique peut avoir un effet laxatif ; Sur le plan thérapeutique, 4 à 10 g en doses quotidiennes fractionnées des grades de viscosité moyenne et élevée de la poudre CMC (E466) ont été utilisés comme laxatifs en vrac.
L'OMS n'a pas spécifié d'apport journalier acceptable pour la poudre de CMC (E466) en tant qu'additif alimentaire, car les niveaux nécessaires pour obtenir l'effet souhaité n'ont pas été considérés comme un danger pour la santé.

Cependant, dans les études animales, l'administration sous-cutanée de poudre CMC (E466) s'est avérée provoquer une inflammation et, dans certains cas, des fibrosarcomes à injection répétée ont été trouvés au site d'injection.
Des réactions d'hypersensibilité et d'anaphylaxie se sont produites chez les bovins et les chevaux, qui ont été attribuées à la poudre de CMC (E466) dans des formulations parentérales telles que les vaccins et les pénicillines.

Stockage:
La poudre CMC (E466) est un matériau stable, bien qu'hygroscopique. Dans des conditions d'humidité élevée, la carboxyméthylcellulose sodique 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.

En général, les solutions présentent une viscosité et une stabilité maximales à un pH de 7 à 9.
La poudre CMC (E466) peut être stérilisée à l'état sec en la maintenant à une température de 1608°C pendant 1 heure.
Cependant, ce processus entraîne une diminution significative de la viscosité et une certaine détérioration des propriétés des solutions préparées à partir du matériau stérilisé.

Les solutions aqueuses peuvent également être stérilisées par chauffage, bien que cela entraîne également une certaine réduction de la viscosité.
Après autoclavage, la viscosité est réduite d'environ 25 %, mais cette réduction est moins marquée que pour les solutions préparées à partir d'un matériau stérilisé à l'état sec.

L'ampleur de la réduction dépend du poids moléculaire et du degré de substitution ; Les grades de poids moléculaire plus élevés subissent généralement un pourcentage plus élevé de réduction de la viscosité.
La stérilisation des solutions par irradiation gamma entraîne également une réduction de la viscosité.

K 100
Synonyms: Hexamethylenediamine Tetra (methylene Phosphonic acid) (K6);K6HMDTMP cas :38820-59-6
KALSIYUM STEARAT
KAOLIN; Aluminum Silicate; Silicic acid, aluminum salt; Aluminosilicic acid; Kieselsäure, Aluminiumsalz (German); ácido silícico, sal de aluminio (Spanish); Acide silicique, sel d'aluminium (French); China clay; Kaolinite; Kaopectate; Porcelain clay; cas no: 1332-58-7
KAOLIN CALCINÉ
Le kaolin calciné est produit lorsque le kaolin brut, ou plus communément appelé argile ou argile de Chine, est suffisamment cuit pour réduire sa teneur en eau cristalline via un processus appelé calcination.


Numéro CAS : 92704-41-1
Numéro CE : 296-473-8
Formule moléculaire : Al2O3.2SiO2 ; Al2O3•2SiO2•2H2O



Cal Kaolin, Meta Kaolin, Kaoline, Polestar 200R, Kaolin calciné, Kaolin de calcination, Kaolin calciné, Kaolin, calciné, Satintone 1, M 100 (argile), Tuboryl N, PoleStar 200R, Nuopaque, Ansilex 90, Alphatex, Satintone Special, M 100, Satintone Whitetex, Satintone 5, Ansilex 93, Deltatex, Kaocal, Satintone SP 33, SP 33, Satintone, Ansilex, Satintone W/W, Satintone W, Glomax LL, Molochite, Altowhite TE, SP33 (argile), Whitetex, PoleStar 200P, Hycal, Satintone 5HB, PoleStar 400, Satintone 100, PD 30, PD 30 (argile), Metasial C, Hubertex, M 02-023, MXK 101, MXK 201, MXK 301, MXK 402, AT 01, MXK 401, AT 01 (argile), Polyfil WC, Huber 2000C, 2000C, 2000C (argile), G 1002, Kaocal 50, Metabrite CM 70, MXK 201A, Britex 98, Huber 80C, BM-V 60, HS 801A, Baixue 90, AGX 19, AGX 19BM, Mko (argile), Mko, HY-T 80, DB 80, HA 90, MXK 101A, K 88, K 88 (argile), CK 400, Liteball 14/40, Omyacarb 10LU, BR 95, BR 95 (argile), HPF 400, DG 80, TZJ 1, Kaopolite 1168, JYB 60, YD-A 2, Burgess CB, GY 915, KO 0298, Satintone Clay 5A, KaMinTex, JYQK 95, MIKAO 98-02, Jingyang BR 80, BR 80, Huber 100C, NCCP 1000, Britex 95, Britex 96, KaMin 100C, P 200R, C 98, JYA 15, SX 80A, MKX 201, DG 95, G 311, KB 250, 39388-40-4, 1505447-37-9, 1505447-47-1, 1505447-71-1



Le kaolin calciné est un silicate d'aluminium anhydre produit en chauffant du kaolin naturel à des températures élevées dans un four.
Ce processus de calcination donne une augmentation de la dureté et modifie la forme des particules du kaolin.
Lorsque la calcination se produit vers 700°C, la déshydroxylation du kaolin est complète, formant un métakaolin partiellement cristallin.


Des produits entièrement calcinés avec une structure spinelle défectueuse amorphe se forment au-dessus de 980°C.
Le kaolin entièrement calciné peut être traité avec du silane pour donner une surface de particules capable de se coupler chimiquement avec le polymère.
Le kaolin est l'une des charges les plus indispensables dans l'industrie de la peinture ; une matière première argileuse naturelle, contenant du Ca et du Na.


C'est une matière première caractérisée par du minéral kaolinite.
En usage industriel, il est inclus comme calciné dans la partie production sous kaolin.
Les matières premières dans lesquelles la kaolinite est enrichie et utilisée en kaolinitique et autres sont incluses dans les matières premières argileuses.


La brillance, la corrosivité, la viscosité et la répartition granulométrique - forme granulométrique maximale et la rhéologie (comportement eau + argile) de ces kaolins sont très importantes.
Toutes ces propriétés sont déterminées par les conditions de formation du kaolin et améliorées par les processus de post-production.


Le kaolin calciné ou argile calcinée est également appelé métakaolin ou chamote.
Le kaolin calciné est un silicate d'aluminium anhydre, un matériau non plastique en poudre blanche.
Kaolin calciné qui est un silicate d'aluminium hydraté et thermiquement structuré, produit en chauffant du kaolin naturel ultra-fin à très haute température.


Le processus de calcination modifie la forme des particules de kaolin et augmente leur dureté.
Lors du processus de calcination du kaolin, une déshydroxylation a lieu et conduit à la formation de METAKAOLIN, qui est une substance hautement réactive.
Lorsque le kaolin est complètement calciné, cela conduit à la formation d’une structure vertébrale défectueuse amorphe, ce qui contribue à l’opacité de l’application du produit final.


Le Kaolin calciné peut également être utilisé pour remplacer et substituer le TiO2 à hauteur de 15 à 25 %, dans de nombreuses applications.
Le kaolin calciné a une faible teneur en hydroxyle en surface, ce qui entraîne une faible absorption d'humidité.
Par conséquent, le kaolin calciné fonctionne parfaitement dans les applications sensibles à l’humidité.


Le kaolin calciné est réfractaire et se ramollit vers le cône 35.
Le kaolin calciné est donc utile dans les bétons et meubles réfractaires, les corps d'isolation thermique, les corps à faible expansion, les compositions céramiques perméables et le moulage de précision.


Si vous êtes potier, vous pouvez fabriquer votre propre kaolin calciné en cuisant simplement n'importe quel kaolin brut en poudre (dans un récipient en biscuit suffisamment petit et avec une rampe suffisamment lente pour que la chaleur pénètre bien).
En effet, la torréfaction de la poudre à feu rouge suffit à détruire la plasticité.


Le matériau est un bon exemple de la façon dont nous pouvons modifier la minéralogie d'un matériau pour affecter les propriétés de travail du kaolin calciné tout en maintenant la chimie pour conserver les propriétés cuites.
Le kaolin calciné est produit par calcination (cuisson, frittage) d'argile kaolin ou de roche kaolinite (argile à silex).


La calcination s'effectue principalement dans des fours rotatifs, mais également dans des fours verticaux, des fours annulaires et des fours tunnel.
Il existe des chamottes avec différentes teneurs en alumine et, par conséquent, des propriétés réfractaires différentes.
Selon la composition chimique, différents niveaux de résistance à la corrosion et aux acides sont obtenus.


L'argile réfractaire peut être fournie comme matière première dans une finesse de 0 à 25 mm ou de 0 à 50 mm, mais également dans des granulométries et finesses réfractaires finies.
Le kaolin calciné est souvent sous-utilisé dans la céramique traditionnelle.
Le kaolin est un minéral argileux pur, ayant une composition chimique cuite de 1 partie d'Al2O3 et 2 parties de SiO2.


Mais les cristaux d’argile Kaolin bruts sont hydratés, avec 12 % d’eau liée aux cristaux.
C'est le secret de leur plasticité.
L'Al2O3 est essentiel à la chimie de la grande majorité des émaux et le kaolin est la matière source idéale (car tous les émaux ont également besoin du SiO2 qu'il fournit et il se décompose facilement dans la fusion).


L'autre principal fournisseur d'Al2O3 abordable et facilement fusible est les feldspaths, mais ils fournissent également beaucoup de KNaO (et dans de nombreux cas, en fournissent trop pour obtenir l'Al2O3 nécessaire).
Le kaolin brut fournit également une suspension à la pâte de glaçage et durcit la couche de glaçage sèche.


Cependant, une fois que les pourcentages de kaolin brut dépassent 20 % dans une recette, les rétrécissements peuvent être trop élevés (provoquant des rampements).
Dans ces cas, le remplacement d'une partie du kaolin brut par du matériau calciné résout le problème, en conservant la chimie de l'émail mais en réduisant le retrait et la fissuration.


En d’autres termes, en remplaçant une partie du kaolin brut par du kaolin calciné, les propriétés physiques de la pâte de glaçage peuvent être contrôlées sans affecter la chimie de la masse fondue cuite.
Bien entendu, le mélange des matières premières et calcinées doit tenir compte de la LOI de la matière première (il faut 12% de calcinée en moins).


Le kaolin calciné est un matériau non plastique blanc en poudre.
Le kaolin calciné est du kaolin brut qui a été cuit (dans un four de calcination rotatif) suffisamment haut pour éliminer les 12 % (environ) d'eau cristalline.
Le kaolin calciné est un bon exemple de la manière dont nous pouvons modifier la minéralogie d'un matériau pour affecter ses propriétés de travail tout en conservant la chimie nécessaire pour conserver les propriétés de cuisson.


Le processus par lequel l'argile Kaolin est traitée (environ 1 400 degrés C) crée ce que l'on appelle le Kaolin calciné (chamotte).
Avez-vous déjà pensé à la substance blanche et poudreuse qui est utilisée dans tout, de la céramique au papier en passant par la peinture et les revêtements ?
Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il s'agit en fait de poudre de kaolin calcinée, un matériau polyvalent doté d'un large éventail de propriétés uniques.


De la stabilité thermique du kaolin calciné à sa distribution granulométrique, cette substance change la donne dans de multiples industries.
Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à plonger dans le monde de la poudre de kaolin calciné et à découvrir son importance dans diverses applications qui pourraient vous surprendre !
Le kaolin calciné est un minéral semblable à de l'argile blanche, largement utilisé pour le papier et la céramique.


Malgré ses similitudes, le Kaolin calciné subit un processus unique pour acquérir ses propriétés uniques.
Le processus consiste à chauffer le kaolin à une température élevée, ce qui modifie sa chimie, rendant le kaolin calciné plus adapté à diverses applications.
Le kaolin calciné est un matériau non plastique blanc en poudre.


Le kaolin calciné est du kaolin brut qui a été cuit (dans un four de calcination rotatif) suffisamment haut pour éliminer l'eau cristalline.
Le kaolin calciné est utile pour régler le retrait et la plasticité des barbotines (engobes) qui sont appliquées sur des articles humides, durs en cuir ou secs.
Le kaolin calciné est un silicate d'aluminium anhydre produit en chauffant du kaolin naturel ultrafin à des températures élevées dans un four.


Le processus de calcination augmente la blancheur et la dureté, améliore les propriétés électriques et modifie la taille et la forme des particules de kaolin.
Le kaolin calciné est produit à partir de kaolin hautement raffiné par broyage, calcination et classification.
Le kaolin calciné a une grande pureté et la qualité est stable.


Le kaolin calciné offre des particules ultrafines et une excellente propriété anti-décantation.
Le kaolin calciné peut facilement se disperser dans les systèmes à base d’eau.
Le kaolin calciné est inerte vis-à-vis de la plupart des acides et alcalins à température ambiante et offre de bonnes capacités anticorrosives.


Les kaolins calcinés sont cuits à une température suffisamment élevée pour entraîner la perte d'eau cristalline (et le changement minéral qui l'accompagne).
Le kaolin calciné se transforme normalement en mullite au cours de ce processus.
Le kaolin calciné est précieux dans les formulations de glaçage qui contiennent de grandes quantités de kaolin pour fournir de l'alumine, et qui sont donc sujettes à des problèmes de retrait et de fissuration pendant le séchage.


En remplaçant une partie du kaolin brut par du kaolin calciné (comme le Glomax), les propriétés physiques de la pâte de glaçage peuvent être contrôlées sans avoir d'impact sur la chimie de la fonte cuite.
Le mélange des deux matériaux doit bien entendu tenir compte du fait que le kaolin brut présente une perte au feu (ou LOI) de 14 à 15 %, contrairement au matériau calciné.


Le kaolin calciné, également connu sous le nom de métakaolin, est une forme traitée d'argile kaolin qui a été chauffée à haute température (généralement entre 600 et 800 degrés Celsius) pour éliminer l'eau et d'autres composés volatils.
Ce processus de calcination modifie les propriétés physiques et chimiques du kaolin, ce qui rend le kaolin calciné adapté à diverses applications dans l'industrie de la construction.


Le kaolin calciné est également utile pour régler le retrait et la plasticité des barbotines appliquées sur des articles humides, durs en cuir ou secs.
Parce que leur retrait est très faible, ils peuvent remplacer une partie du kaolin ordinaire et l’impact sur les propriétés de cuisson sera également minime.


Le kaolin calciné a de nombreuses autres utilisations dans des produits tels que la peinture, le caoutchouc, l'isolation des câbles, les films spéciaux et les engrais.
Le kaolin calciné est fabriqué à partir de kaolin.
Kaolin divisé en industrie : Kaolin dur, Kaolin mou, Argile sableuse.


Le kaolin calciné est calciné à une certaine température pour traiter les produits en profondeur dans le calcinateur.
Le kaolin calciné est calciné pendant la déshydratation et les matières volatiles ont été éliminées.
Cuit à différentes températures avec différentes propriétés physiques.


Le kaolin calciné est principalement utilisé pour la fabrication de produits réfractaires de haute qualité, de bétons réfractaires, de sagger, de briques réfractaires, de meubles de four, de creusets, de fibres céramiques, de sable de coulée de précision, de produits céramiques, etc.
Le kaolin calciné peut facilement se disperser dans les systèmes à base d’eau.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du KAOLIN CALCINÉ :
Les pigments calcinés à base de kaolin pour les revêtements de papier, les extensions et les charges, conviennent parfaitement pour remplacer le dioxyde de titane ou d'autres pigments d'extension moins économiques tout en conservant la luminosité, l'opacité et la résistance à l'impression.
Le kaolin calciné est utile pour régler le retrait et la plasticité des barbotines appliquées sur des articles humides, durs en cuir ou secs.


En raison de son faible retrait lors de la cuisson des cristaux d'eau, le kaolin calciné est utilisé dans les réfractaires/moules coulables et dans les corps d'argile à faible expansion.
Le Kaolin calciné est l’un des produits réfractaires les plus anciens et les plus utilisés.
Le kaolin calciné est utilisé comme sable de moulage dans les fonderies et pour les briques résistantes aux acides.


Le Kaolin calciné peut également être utilisé dans la fabrication de peintures ou de papier.
Le kaolin calciné est utilisé comme diluant fonctionnel dans la peinture.
Le kaolin calciné s'est avéré être un excellent diluant pour le pigment de dioxyde de titane (blanc) dans la peinture.


Parce que le kaolin est chimiquement inerte, possède un pouvoir couvrant élevé, offre des propriétés d'écoulement souhaitables et réduit la quantité de pigments coûteux requise.
Les kaolins calcinés sont également utiles pour régler le retrait et la plasticité des barbotines (engobes) appliquées sur des articles humides ou durs en cuir.
Les engobes contiennent des pourcentages d'argile plus élevés que les émaux et le kaolin calciné est plus important pour contrôler leur retrait au séchage.


Ainsi, comme pour les émaux, ils peuvent se substituer à une partie du kaolin brut pour affiner le séchage tout en conservant les propriétés de cuisson.
Le Kaolin calciné peut être utilisé en céramique.
La propriété majeure du Kaolin calciné est d'être réfractaire.


Le kaolin calciné se ramollit à environ le cône 35 et est donc utile dans les bétons et meubles réfractaires, les corps d'isolation thermique, les corps à faible expansion, les compositions céramiques perméables et le moulage de précision.
Le kaolin calciné est également très utile pour régler le retrait et la plasticité des barbotines (engobes) qui sont appliquées sur des articles humides, durs en cuir ou secs.


Les engobes contiennent des pourcentages d'argile plus élevés que les émaux et le kaolin calciné est plus important pour contrôler leur retrait au séchage.
Comme pour les émaux, ils peuvent remplacer une partie du kaolin ordinaire pour ajuster le séchage tout en conservant les propriétés de cuisson.
Le kaolin calciné est essentiellement un minéral blanc utilisé assez souvent dans la création de porcelaine et de certains types de céramiques.


Dans l'industrie du papier : les kaolins calcinés sont des revêtements et des charges de papier largement utilisés.
Dans l'industrie du caoutchouc : le kaolin calciné est principalement utilisé comme agent de renforcement et comme charge, le produit en caoutchouc peut être amélioré. Résistance aux solvants et résistance à l'abrasion.


Le kaolin calciné est utilisé dans les industries de la peinture, du plastique, du caoutchouc, des polymères, du papier, des adhésifs et de la céramique.
Le kaolin calciné est principalement utilisé dans des domaines tels que la peinture, le papier, le caoutchouc, les plastiques techniques, les câbles et l'encre pour remplacer le TiO2 et réduire les coûts.
Bien que l'argile kaolin soit largement utilisée sous sa forme « brute », le traitement thermique du kaolin pour produire du métakaolin et d'autres formes de kaolin calciné augmente encore sa facilité d'utilisation et crée un produit technique.


La calcination peut améliorer ou modifier diverses propriétés du minéral pour produire un matériau doté de caractéristiques adaptées à une application donnée.
Cela peut inclure l’amélioration de l’hydrophobicité et de l’abrasivité du matériau, voire même l’amélioration des caractéristiques optiques ou électriques.
Le processus de traitement thermique rend les kaolins calcinés amorphes aux rayons X, mais ils conservent substantiellement leur forme de kaolin et sont largement utilisés dans les industries pharmaceutique, de l'isolation des câbles électriques, des profilés extrudés et des films.


La fusion interfaciale lors de la calcination diminue le rapport d'aspect et leur donne une surface inerte.
Ils offrent également d'excellentes performances d'isolation électrique et de faibles pertes diélectriques dues au manque de cristallinité.
Calcine Kaolin est utilisé comme caoutchouc pharmaceutique, extrusion de profilés, vulcanisats thermoplastiques (TPV), câbles en caoutchouc, revêtements de sol en caoutchouc de haute qualité, tuyaux, mastics polyuréthane, film barrière thermique, film antiblocage, joints d'étanchéité, câble PVC plastifié.


Le kaolin calciné utilisé comme diluant fonctionnel dans les formulations de peinture, pour des raisons de coût, améliore l'opacité et trouve une application en remplacement partiel du dioxyde de titane.
Le kaolin calciné est un type d’argile obtenu en chauffant du kaolin naturel à haute température.


Kaolina calciné, minéral polyvalent qui a une large gamme d'applications dans diverses industries.
L’un des principaux avantages du kaolin calciné réside dans ses propriétés uniques, telles que son excellente blancheur, sa stabilité chimique et sa faible abrasivité, qui le rendent adapté à une utilisation dans une variété d’applications.


Certaines utilisations courantes du kaolin calciné incluent l’industrie du papier, où il est utilisé comme matériau de revêtement pour améliorer la qualité du papier.
Le kaolin calciné est également utilisé dans l'industrie de la céramique, où il est ajouté à l'argile pour améliorer sa résistance et son retrait.
L'industrie de la peinture et des revêtements utilise également le kaolin calciné comme charge fonctionnelle pour améliorer les propriétés de la peinture et des revêtements.


Dans l'industrie du plastique, du kaolin calciné est ajouté aux plastiques pour améliorer leurs propriétés mécaniques et thermiques.
L'industrie du caoutchouc utilise le kaolin calciné comme charge renforçante pour améliorer la résistance des produits en caoutchouc.
Le kaolin calciné est également utilisé comme additif pour améliorer les propriétés du béton, du mortier et d'autres matériaux de construction dans l'industrie de la construction.


Par conséquent, le kaolin calciné a un large éventail d’applications dans diverses industries, ce qui en fait un matériau extrêmement polyvalent et précieux.
Les propriétés uniques de ce minéral font du kaolin calciné une charge, un matériau de revêtement et un additif idéal dans une gamme diversifiée de produits.
Le kaolin calciné est utilisé dans les recettes de glaçage qui contiennent des ingrédients excessifs à fort retrait comme l'argile, la bentonite, le borate de Gerstley ou le carbonate de magnésium. Une partie du kaolin de la recette peut être remplacée par du kaolin calciné (précuit) pour éviter les fissures du glaçage appliqué et rampant conséquent dans la glaçure cuite.


Le pigment de kaolin calciné peut être appliqué dans la peinture au latex, le revêtement en poudre et le revêtement par électrophorèse, le classement, l'industrie de la fabrication du papier, la céramique, le caoutchouc et le plastique.
Le kaolin calciné est l'un des extenseurs de pigments fonctionnels les plus importants à base de minéraux industriels naturels.


Le kaolin calciné est une forme lavée et lavée de kaolin anhydre, qui est traité dans des réacteurs de calcination à haute température et sous pression.
La forme et la taille des particules, la blancheur, la dureté et les propriétés électriques peuvent être ajustées pendant le processus de calcination.
Les segments de peinture, de papier, de plastique et de caoutchouc sont les principales industries dans lesquelles le kaolin calciné est utilisé comme diluant de pigment pour économiser le dioxyde de titane.


Des paramètres d'humidité très faibles, une distribution de particules ultra fines, des fonctions de résistivité de volume élevée, des propriétés de dispersion faciles, des propriétés ignifuges, permettent aux transformateurs de polymères d'économiser de nombreux ustensiles, comme le noir de carbone.
Certaines utilisations courantes du kaolin calciné incluent l’industrie du papier, où il est utilisé comme matériau de revêtement pour améliorer la qualité du papier.


-Dans l'industrie du plastique et du câble, utilisations du Kaolin Calciné :
Les plastiques peuvent améliorer efficacement la résistance et le module de résistance.
Sans réduire la ductilité et la résistance aux chocs.
Le kaolin calciné peut également améliorer les performances des produits.


-Isolation extérieure du câble en polychlorure de vinyle (PVC) :
Le produit en plastique PVC peut augmenter de manière exponentielle la résistivité du volumeEt peu coûteux,
Dans les revêtements de sol en PVC, le kaolin calciné peut améliorer les performances et la brillance de la surface.


-En nylon :
Le kaolin calciné est utilisé pour améliorer sa déflexion et sa résistance à la traction,
Le kaolin calciné est présent dans des films et des rubans utilisés comme agent anti-colmatage, dans des feuilles de plastique pour être utilisé comme adsorbant, etc.


-Zéolithe synthétique :
Les nouvelles utilisations du kaolin concernent la fabrication de zéolites synthétiques.
L'argile calcinée est utilisée comme source d'alumine et de silice pour produire des zéolites synthétiques.
Les zéolites synthétiques sont utilisées dans les raffineries et les industries pétrochimiques comme tamis moléculaires.
Cette utilisation est de plus en plus répandue.


-Extension de peinture :
Le kaolin calciné est utilisé comme diluant fonctionnel dans la peinture.
Le kaolin calciné s'est avéré être un excellent diluant pour le pigment de dioxyde de titane (blanc) dans la peinture.

En effet, le kaolin calciné est chimiquement inerte, possède un pouvoir couvrant élevé, offre des propriétés d'écoulement souhaitables et réduit la quantité de pigments coûteux requise.
La dureté du Kaolin calciné améliore également la durabilité physique du film de peinture et sa résistance au brunissement.


-Production de peintures :
Une meilleure opacité et une meilleure blancheur font du kaolin calciné un excellent diluant pour le dioxyde de titane.
Les particules dures de kaolin calciné contribuent à améliorer la résistance structurelle d'un revêtement, ainsi que la résistance au frottement des peintures à base d'eau et d'huile.

Ils ajoutent également des propriétés de résistance à la corrosion et au feu à la peinture.
L'inconvénient est le coût.
La calcination et le broyage ultérieur des particules dures calcinées nécessitent tous deux beaucoup d'énergie.

Cela rend le kaolin calciné environ trois fois plus cher que le kaolin hydraté.
Cependant, le prix du kaolin calciné reste inférieur à la moitié du prix du dioxyde de titane.
Le kaolin calciné reste donc une bonne option comme diluant, en particulier dans les peintures au-dessus du CPVC (concentration volumique critique de pigment).


-Industrie céramique :
La bonne blancheur du kaolin calciné est également utile en céramique.
Mais la propriété la plus utile au céramiste est le fait que le kaolin calciné est déjà calciné.

Par conséquent, le kaolin calciné n’aura aucune plasticité et il n’y aura aucune expansion ou contraction de ce matériau.
Le kaolin calciné confère une résistance mécanique accrue et une fine texture de surface blanche.
Il est facile de distinguer le kaolin calciné du kaolin hydraté en consultant leurs fiches techniques.

Il suffit de regarder la valeur LOI (Loss on Ignition).
Pour le kaolin lavé à l’eau, il est d’environ 13 %, mais pour le kaolin calciné, il sera nul. Le test LOI calcine essentiellement le kaolin.
Le LOI est donc le pourcentage de masse perdue en raison de la perte des eaux de cristallisation.


-Industrie du caoutchouc et du plastique :
Le kaolin calciné est largement utilisé comme charge dans le caoutchouc et les plastiques.
Le kaolin calciné contribue à conférer une résistance à la traction.
Par conséquent, le kaolin calciné est une charge renforçante au lieu d’être non renforçante comme le kaolin hydraté.

La propriété ignifuge du kaolin calciné et le fait qu'il s'agisse d'un isolant électrique sont particulièrement utiles dans le revêtement plastique des câbles électriques.
Le kaolin calciné confère également une résistance aux UV, c'est pourquoi il est souvent ajouté aux films de serre et aux meubles de jardin.


-Pesticides :
Le Kaolin calciné a une utilisation inattendue, en tant que pesticide.
Lorsqu'elles sont pulvérisées sur les fruits, les fines particules de kaolin calcinées et pointues dissuadent les parasites en pénétrant dans leurs articulations et en les irritant.

En même temps, il reflète le soleil et agit comme un écran solaire.
Le kaolin calciné a de nombreuses autres applications importantes, comme son utilisation dans le revêtement du papier et dans les catalyseurs pétrochimiques.
Le Kaolin calciné est un produit intéressant.

Le kaolin calciné a été universellement utilisé dans les peintures à base d’eau en raison de son excellent équilibre entre propriétés et rapport coût-performance.
Le kaolin calciné se trouve également dans diverses industries telles que les industries des peintures, du papier, du caoutchouc, des encres d'imprimerie, des détergents et de la céramique.
Le kaolin calciné est très demandé sur le marché mondial.


-Utilisations du kaolin calciné dans l’industrie papetière :
La principale utilisation du kaolin calciné est l’industrie du papier.
Le kaolin calciné sert de revêtement du papier qui améliore l'apparence en contribuant à la luminosité, à la douceur et à la brillance.
Le kaolin calciné améliore également l'imprimabilité.
De plus, le kaolin calciné est utilisé par l'industrie du papier comme charge, réduisant ainsi les coûts et l'utilisation de ressources forestières.


-Utilisations du Kaolin Calciné en Chine, Porcelaine et Vaisselle :
Beaucoup de gens ont l’impression erronée que le kaolin n’est utilisé que dans la fabrication de la porcelaine.
Ce n'est pas vrai et l'utilisation du kaolin calciné par l'industrie papetière dépasse de loin ses autres utilisations.
Cependant, le kaolin calciné constitue toujours un composant précieux dans la porcelaine et d'autres articles de table.
La couleur, la brillance et la dureté du kaolin calciné sont des caractéristiques idéales pour de tels produits.



LES APPLICATIONS ET UTILISATIONS COURANTES DU KAOLIN CALCINÉ DANS LA CONSTRUCTION :
*Ciment et Béton :
Le kaolin calciné peut être utilisé comme matériau cimentaire supplémentaire (SCM) dans la production de ciment et de béton.
Lorsqu'il est ajouté aux mélanges de ciment ou de béton, le kaolin calciné améliore la résistance, la durabilité et la maniabilité du matériau.

Le kaolin calciné agit comme une pouzzolane, réagissant avec l'hydroxyde de calcium produit pendant le processus d'hydratation du ciment pour former des composés cimentaires supplémentaires, ce qui entraîne des performances améliorées et un impact environnemental réduit.


*Mortiers et coulis :
Le kaolin calciné est souvent utilisé dans la formulation de mortiers et de coulis pour améliorer leur maniabilité, réduire le retrait et améliorer l'adhérence.
Le kaolin calciné agit comme un agent de remplissage, donnant une consistance plus douce au mélange et réduisant la quantité d'eau nécessaire à une bonne hydratation.


*Béton géopolymère :
Le béton géopolymère est une alternative au béton traditionnel à base de ciment qui utilise un liant composé de matériaux aluminosilicates.
Le kaolin calciné, avec sa teneur élevée en aluminium, peut servir de précurseur précieux pour les liants géopolymères, contribuant ainsi à créer des matériaux de construction solides et respectueux de l'environnement.


*Revêtements de surface :
Le kaolin calciné est largement utilisé dans la production de peintures, de revêtements et de produits d'étanchéité pour les applications de construction.
Le kaolin calciné agit comme un pigment d'extension, améliorant l'opacité, la luminosité et la durabilité des revêtements.
Le kaolin calciné contribue également à améliorer la rhéologie et à réduire les fissures.


*Produits en fibrociment :
Les panneaux, carreaux et panneaux en fibrociment sont largement utilisés dans l'industrie de la construction en raison de leur durabilité et de leur résistance au feu.
Le kaolin calciné est ajouté à la formulation des produits en fibrociment comme charge, offrant une résistance, une stabilité dimensionnelle et une résistance aux intempéries améliorées.


*Carreaux de céramique et de porcelaine :
Le kaolin calciné est utilisé dans la fabrication de carreaux de céramique et de porcelaine pour améliorer leur résistance, leur blancheur et leurs caractéristiques de cuisson.
Le kaolin calciné améliore la maniabilité du mélange d'argile, réduit le retrait lors de la cuisson et aide à obtenir une finition lisse et brillante.


*Matériaux isolants :
Le kaolin calciné peut être incorporé dans des matériaux isolants, tels que des panneaux d'isolation thermique, des réfractaires et des briques réfractaires, en raison de son point de fusion élevé, de sa faible conductivité thermique et de sa bonne résistance aux températures élevées.


*Construction de route:
Le kaolin calciné peut être utilisé dans la construction de routes comme additif aux matériaux bitumineux, tels que l'asphalte, pour améliorer leur stabilité, leur durabilité et leur résistance à l'orniérage et à la fissuration.



UTILISATIONS DU KAOLIN CALCINÉ AUTRES QUE LA CONSTRUCTION :
Le kaolin calciné, outre ses applications dans l'industrie de la construction, trouve une utilité dans plusieurs autres domaines.
Voici quelques utilisations supplémentaires du kaolin calciné :


*Céramiques et Réfractaires :
Le kaolin calciné est largement utilisé dans l’industrie céramique comme composant dans la production de pâtes céramiques et d’émaux.
Le kaolin calciné améliore la résistance, la blancheur et la stabilité thermique des matériaux céramiques.
De plus, le kaolin calciné est utilisé dans la fabrication de briques et de bétons réfractaires en raison de son point de fusion élevé et de sa résistance à la chaleur.


*Papier et emballage :
Le kaolin calciné est utilisé comme pigment de charge et de revêtement dans l’industrie du papier et de l’emballage.
Le kaolin calciné améliore la douceur, la luminosité, l'opacité et l'imprimabilité des produits en papier.
Le kaolin calciné améliore également les propriétés d'absorption de l'encre et réduit les pertes d'encre, ce qui donne des images imprimées plus nettes.


*Peintures et revêtements :
Le kaolin calciné agit comme un pigment d'extension dans la formulation des peintures et des revêtements.
Le kaolin calciné améliore l'opacité, offre un excellent pouvoir couvrant et contribue à améliorer la durabilité et la résistance aux intempéries.
Le kaolin calciné est largement utilisé dans les revêtements architecturaux, les peintures industrielles et les revêtements automobiles.


*Plastiques et caoutchouc :
Le kaolin calciné est utilisé comme charge renforçante dans les applications sur le plastique et le caoutchouc.
Le kaolin calciné améliore les propriétés mécaniques, telles que la résistance à la traction, le module et la résistance aux chocs.
Le kaolin calciné améliore également la stabilité dimensionnelle, réduit le retrait et améliore la finition de surface des produits en plastique et en caoutchouc.


*Produits de soins personnels :
Le kaolin calciné est utilisé dans divers produits de soins personnels, notamment les cosmétiques, les formulations de soins de la peau et les produits de soins capillaires.
Le kaolin calciné sert d’agent absorbant, gonflant et opacifiant.
Le kaolin calciné aide à contrôler le gras, procure une texture soyeuse et confère un fini mat aux produits cosmétiques.


*Médicaments:
Le kaolin calciné est utilisé dans les formulations pharmaceutiques comme excipient et agent de remplissage.
Le kaolin calciné facilite la formation de comprimés en améliorant les propriétés d'écoulement et la compressibilité.
Le kaolin calciné peut également être utilisé dans les onguents et crèmes topiques pour ses propriétés d’absorption et ses avantages rhéologiques.


*Pots à polir et composés de polissage :
Le kaolin calciné est utilisé dans la production de produits à polir et de composés de polissage.
Le kaolin calciné offre une action abrasive fine, qui aide à obtenir une finition lisse et brillante sur diverses surfaces, notamment les métaux, les plastiques et le verre.


*Support catalyseur :
Le kaolin calciné peut être utilisé comme matériau de support pour les catalyseurs dans les processus chimiques.
Le kaolin calciné offre une surface spécifique, un volume de pores et une stabilité thermique élevés, ce qui le rend adapté aux applications catalytiques.

Ce ne sont là que quelques-unes des applications et utilisations du kaolin calciné dans l’industrie de la construction.
Ses propriétés polyvalentes font du kaolin calciné un ingrédient précieux dans divers matériaux de construction, offrant des performances, une durabilité et un attrait esthétique améliorés.

Ce sont quelques-unes des principales utilisations du kaolin calciné en dehors de l’industrie de la construction.
Ses propriétés uniques font du kaolin calciné un matériau polyvalent avec des applications dans divers secteurs, notamment la céramique, le papier, les peintures, les plastiques, les soins personnels, les produits pharmaceutiques, etc.



PROFIL DU KAOLIN CALCINÉ :
La calcination à haute température améliore les performances physiques (blancheur, densité, porosité et volume), les performances chimiques (adsorptivité, réactivité) et les propriétés optiques, électriques et magnétiques du kaolin dur mesuré au charbon.
Le kaolin calciné est largement utilisé dans le papier, les peintures et les revêtements.


1. En revêtement
Le kaolin calciné améliore la résistance structurelle des peintures à base d'eau et d'huile.
Le kaolin calciné offre une bonne dispersion, stabilité chimique, résistance à la corrosion, résistance au feu, résistance au frottement et caractéristiques mécaniques.
Le kaolin calciné peut encore améliorer la stabilité au stockage, la brossabilité, l'assistance à l'humidité et la résistance aux chocs des peintures et revêtements.

Le kaolin calciné résiste au flottement et à l'éclosion des pigments, améliore le pouvoir couvrant, la durabilité et la résistance à la chaleur et aux intempéries, et offre une bonne opacité et adsorption.
Le Kaolin calciné peut remplacer partiellement le blanc de titane.
L'utilisation de kaolin calciné dans les revêtements de murs intérieurs et extérieurs, les peintures haut de gamme, les encres et la peinture pour lignes de marquage peut directement réduire les coûts.


2. Dans les produits en caoutchouc
Le kaolin calciné est utilisé comme charge dans l'industrie du caoutchouc et peut améliorer les propriétés physiques et chimiques des produits.
Le kaolin calciné a une action de renforcement significative, est un isolant électrique et peut améliorer la résistance à la déchirure, la résistance à la traction, la résistance au vieillissement et la résistance à la corrosion.

Le kaolin calciné peut améliorer la solubilité dans le latex, augmenter la dureté de vulcanisation et la résistance à l'abrasion, et augmenter la durée de vie et la douceur.
Le kaolin calciné peut réduire les coûts lorsqu'il est utilisé en remplacement de matériaux coûteux tels que le noir de carbone résistant à l'abrasion, le noir de carbone ordinaire, le noir de carbone blanc, le noir de carbone au silicate d'aluminium et l'oxyde de magnésium.


3. En céramique
L’utilisation de kaolin calciné garantit que les produits auront une surface blanche, à texture fine et brillante.
Le kaolin calciné peut augmenter la résistance mécanique et réduire le taux de défauts.
Le kaolin calciné convient pour une utilisation comme matériau vierge et vernis dans la céramique quotidienne, la céramique de construction, la céramique de génie chimique résistante à la corrosion, la céramique artisanale et artistique, la céramique sanitaire et la céramique piézoélectrique haute et basse.


4. Dans les produits en verre
Le kaolin calciné remplace l'alumine coûteuse.
Lorsqu'il est utilisé comme charge dans les produits en verre blanc, le kaolin calciné peut améliorer la qualité du produit et réduire les coûts de production.


5. Dans les plastiques
Le kaolin calciné peut améliorer la résistance du film de serre, du film de sol, de l'isolation des câbles et des tuyaux (feuilles) en PVC.
Outre sa blancheur et ses propriétés d'isolation électrique, le kaolin calciné permet également la transmission diffuse de la lumière et bloque les infrarouges lorsqu'il est utilisé dans un film plastique.
Le kaolin calciné peut réduire les coûts lorsqu'il est utilisé comme charge en vrac.


6. Dans la fabrication du papier
La structure laminaire du kaolin calciné en fait un pigment de couchage utile dans la fabrication du papier.
Outre une bonne capacité couvrante et un lustre relativement élevé, la structure poreuse du kaolin calciné peut augmenter la porosité, le volume mou et la douceur des couches de revêtement.
Le kaolin calciné confère opacité et flexibilité au papier, améliore l'adsorption de l'encre, améliore le lustre et réduit les taches d'impression.


7. En matériaux résistant au feu
Le kaolin calciné est utilisé pour les revêtements en métallurgie et en génie chimique.
Le kaolin calciné est utilisé notamment pour les revêtements de four, les creusets de fusion à haute température et divers types de briques, tuiles, tiges, plaques et matériaux ignifuges et résistants à la chaleur de forme non standard.


8. Dans les pesticides et les produits pétrochimiques
Les particules de kaolin calciné sont recouvertes de minuscules pores qui confèrent à ce matériau une formidable capacité d'adsorption.
Le kaolin calciné peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques et les pesticides.
Parce que le kaolin calciné est neutre et a une teneur élevée en silicium, il peut être utilisé dans les engrais à base de silicium et peut également être utilisé comme additif alimentaire pour animaux.

Le kaolin calciné est utilisé comme catalyseur dans le raffinage du pétrole.
Le kaolin calciné possède une activité basale relativement élevée, résiste fortement à la contamination par les métaux lourds et offre une bonne activité catalytique et une bonne sélectivité.


9. Dans les matériaux et la technologie moderne
L’industrie moderne des matériaux utilise du kaolin calciné dans la production de matériaux composites.
Le kaolin calciné est compatible avec les matériaux métalliques et non métalliques, tout en offrant des performances supérieures à celles des matériaux métalliques et non métalliques à certains égards.

Le kaolin calciné offre une bonne résistance mécanique, une bonne résistance aux chocs, une bonne résistance aux radiations, une bonne résistance à la chaleur et une bonne résistance à la corrosion.
En raison de ces propriétés, le kaolin calciné peut être utilisé pour les chambres de combustion, les buses et les cylindres à haute température des automobiles, des avions et des fusées, etc., et est utilisé dans d'autres céramiques spéciales et à haute résistance.


10. En cosmétique
Le kaolin calciné est utilisé comme pigment corporel blanc dans les masques faciaux, la poudre pour le visage, le dentifrice et d'autres produits du quotidien.
Le kaolin calciné peut réduire les coûts lorsqu'il est utilisé à la place du blanc de titane.



KAOLIN CALCINÉ – POURQUOI UTILISER LE KAOLIN CALCINÉ ?
Parlons du kaolin calciné.
Qu'est-ce que le kaolin calciné et pourquoi devrions-nous l'utiliser dans nos peintures, papiers, plastiques, caoutchouc et céramiques ?

Le kaolin naturel est connu sous le nom de « kaolin hydraté » car le kaolin calciné contient de l’eau dans son réseau cristallin.
Cette eau ne peut pas être éliminée par un simple séchage du kaolin.

Calciner un minéral consiste à chauffer le kaolin calciné à une température où se produit une transition de phase, généralement la perte d'un composant volatil.
Dans le cas du kaolin, il perd ses eaux de cristallisation.

Lorsque vous chauffez le kaolin à 800 °C, il perd de l'eau sous forme de groupes hydroxyle (-OH) pour former du métakaolin :
2 Al2Si2O5(OH)4 -> 2 Al2Si2O7 + 4H2O

Le métakaolin est un matériau intéressant.
Lorsqu’on l’ajoute au béton, il agit comme une pouzzolane.
Cela signifie qu’il améliore la résistance du béton, une propriété utile dans le génie civil et la cimentation des puits de pétrole.

Pour former du kaolin calciné, vous devez continuer à le chauffer jusqu'à 1050ºC.
Deux réactions différentes se produisent sur le chemin.
Tout d'abord la formation de spinelle à 950C :

2 Al2Si2O7 -> Si3Al4O12 + SiO2
Ensuite, la phase spinelle se transforme en mullite minérale et en cristobalite hautement cristalline, SiO2 :
3 Si3Al4O12 -> 2 Si2Al6O13 + 5 SiO2

Mais assez de réactions chimiques !
Ce qu'il faut savoir, c'est que la calcination provoque l'effondrement et la densification de la structure du kaolin, ce qui améliore son opacité et sa blancheur.
Les particules deviennent pointues et dures, mais aussi plus poreuses en raison des vides formés là où se trouvaient les groupes –OH.

La calcination flash est une méthode où le kaolin est chauffé très rapidement.
Cela augmente le nombre de vides par rapport aux méthodes conventionnelles de calcination.
Ces changements confèrent au kaolin calciné des propriétés utiles dans diverses applications :


*DES PEINTURES:
Une meilleure opacité et une meilleure blancheur font du kaolin calciné un excellent diluant pour le dioxyde de titane.
Les particules dures de kaolin calcinées contribuent à améliorer la résistance structurelle d’un revêtement, ainsi que la résistance au frottement des peintures à base d’eau et d’huile.

Ils ajoutent également des propriétés de résistance à la corrosion et au feu à la peinture.
L'inconvénient est le coût.
La calcination et le broyage ultérieur des particules dures calcinées nécessitent tous deux beaucoup d'énergie.

Cela rend le kaolin calciné environ trois fois plus cher que le kaolin hydraté.
Cependant, le prix du kaolin calciné reste inférieur à la moitié du prix du dioxyde de titane.
Le kaolin calciné reste donc une bonne option comme diluant, en particulier dans les peintures au-dessus du CPVC (concentration volumique critique de pigment).


*CÉRAMIQUE:
Une bonne blancheur est également utile en céramique. Cependant, la propriété la plus utile au céramiste est le fait que le kaolin calciné est déjà calciné.
Par conséquent, le kaolin calciné n’aura aucune plasticité et il n’y aura aucune expansion ou contraction de ce matériau.
Le kaolin calciné confère une résistance mécanique et une fine texture de surface blanche.

Il est facile de distinguer le kaolin calciné du kaolin hydraté en consultant leurs fiches techniques.
Il suffit de regarder la valeur LOI (Loss on Ignition).
Pour le kaolin lavé à l’eau, il est d’environ 13 %, mais pour le kaolin calciné, il sera nul.

Le test LOI calcine essentiellement le kaolin.
Le LOI est donc le pourcentage de masse perdue en raison de la perte des eaux de cristallisation.


*CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES :
L’utilisation de kaolin calciné comme charge dans le caoutchouc et les plastiques contribue à conférer une résistance à la traction.
Par conséquent, le kaolin calciné est une charge renforçante au lieu d’être non renforçante comme le kaolin hydraté.

La propriété ignifuge du kaolin calciné et le fait qu'il s'agisse d'un isolant électrique sont particulièrement utiles dans le revêtement plastique des câbles électriques.
Le kaolin calciné confère également une résistance aux UV, c'est pourquoi il est souvent ajouté aux films de serre et aux meubles de jardin.


*PESTICIDES :
Une utilisation inattendue du kaolin calciné est celle d’un pesticide.
Lorsqu'elles sont pulvérisées sur les fruits, les fines particules de kaolin calcinées et pointues dissuadent les parasites en pénétrant dans leurs articulations et en les irritant.

En même temps, il reflète le soleil et agit comme un écran solaire.
Le kaolin calciné a de nombreuses autres applications importantes, telles que son utilisation dans le couchage du papier et dans les catalyseurs pétrochimiques.
On ne peut nier que le Kaolin Calciné est un matériau intéressant !



COMMENT EST FABRIQUÉ LE KAOLIN CALCINÉ ?
Vous êtes-vous déjà demandé comment est fabriqué le kaolin calciné ?
Le kaolin calciné est un type d'argile qui est chauffé à des températures élevées, ce qui la rend plus concentrée et plus pure.
Le processus de production comporte plusieurs étapes, depuis l’extraction de la matière première jusqu’au broyage et au conditionnement du produit final.

Tout d’abord, le kaolin calciné est extrait de la terre et transporté vers une usine de transformation.
Une fois sur place, le kaolin calciné est broyé et broyé en une fine poudre à l’aide d’un équipement spécialisé.
Cette poudre est ensuite chauffée dans un four à des températures allant jusqu'à 1000°C, la transformant en Kaolin calciné.

La chaleur élimine les impuretés et augmente la blancheur et l'éclat de l'argile.
La poudre de kaolin calcinée possède des propriétés étonnantes qui la rendent très recherchée dans de nombreuses industries.
La luminosité et la blancheur élevées du kaolin calciné en font un excellent substitut au dioxyde de titane dans les peintures et les revêtements.

Le kaolin calciné possède également d'excellentes propriétés d'isolation thermique et électrique, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les céramiques et les réfractaires.
Le kaolin calciné est un produit complexe qui implique de nombreuses étapes tout au long du processus de production.

Cependant, le résultat final est une substance unique qui présente un large éventail d’applications et d’avantages.
Que vous soyez dans l'industrie de la peinture, de la céramique ou des réfractaires, le kaolin calciné peut vous aider à créer des produits de haute qualité qui se démarquent de la concurrence.



BIENFAITS DU KAOLIN CALCINÉ :
La poudre de kaolin calcinée est une substance minérale dérivée du kaolin, un type d’argile que l’on trouve dans de nombreuses régions du monde.
Cette poudre étonnante présente de nombreux avantages qui font du kaolin calciné un excellent ajout à diverses industries telles que la construction, le papier et la céramique.
L’un des avantages les plus importants du kaolin calciné est sa capacité à améliorer les propriétés physiques des matériaux en améliorant leur résistance, leur rigidité et leur durabilité.

Le kaolin calciné est connu pour sa capacité à augmenter la luminosité des produits.
Le kaolin calciné est polyvalent et peut être utilisé dans de nombreuses applications différentes, et souvent utilisé comme substitut à d'autres minéraux ou pigments en raison de ses propriétés uniques.

Le kaolin calciné est également facile à mélanger avec d’autres matériaux, ce qui en fait un excellent additif pour créer de nouveaux produits.
Le Kaolin calciné est respectueux de l'environnement et son processus de production a un faible impact sur l'environnement.
Le Kaolin calciné est une solution rentable pour les entreprises qui cherchent à améliorer la qualité de leurs produits tout en réduisant les coûts de production.

Le kaolin calciné peut être utilisé dans diverses industries telles que la peinture, le caoutchouc, le plastique et bien d’autres pour améliorer les performances et la qualité des produits.
Avec ses propriétés et avantages uniques, le kaolin calciné est un excellent choix pour les entreprises qui recherchent un additif fiable et rentable pour améliorer leurs produits.



CARACTÉRISTIQUES DU KAOLIN CALCINÉ :
1. Le kaolin calciné a un caractère réfractaire élevé, une densité volumique élevée, entièrement calciné.
2. Teneur en aluminium élevée, teneur en fer faible ; teneur en poussière faible.
3. Coefficients de dilatation thermique faibles.
4. Stabilité physicochimique. Les normes de spécification.



CARACTÉRISTIQUES DU KAOLIN CALCINÉ :
*Bonne finesse,
*haute blancheur,
*haut pouvoir couvrant,
*haute brillance



PROPRIÉTÉS DU KAOLIN CALCINÉ :
Le kaolin calciné est un silicate d'aluminium anhydre produit en chauffant du kaolin naturel ultrafin à des températures élevées dans un four.
Le processus de calcination du kaolin calciné augmente la blancheur et la dureté, améliore les propriétés électriques et modifie la taille et la forme des particules de kaolin.
Les pigments calcinés à base de kaolin pour les revêtements de papier, les extensions et les charges, conviennent parfaitement pour remplacer le dioxyde de titane ou d'autres pigments d'extension moins économiques tout en conservant la luminosité, l'opacité et la résistance à l'impression.



MARCHÉS DU KAOLIN CALCINÉ :
Lorsqu'il est formulé sous forme de composés de film, le kaolin calciné améliore les propriétés thermiques des films agricoles, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage, de réduire la période de plantation jusqu'à la période de culture et d'augmenter la durée de la saison de croissance.
Dans les films nécessitant un additif antiblocage, le kaolin calciné offre un équilibre idéal et rentable entre performances antiblocage, voile et clarté.
Dans les plastiques, le kaolin calciné est utilisé dans les câbles en PVC pour améliorer les performances électriques et dans celui-ci, il est enduit comme charge fonctionnelle dans les thermoplastiques techniques.



FORMATION DE KAOLIN CALCINÉ :
Lors de l'élimination du kaolin de la nature, il contient des impuretés indésirables.
Ces impuretés et une partie de l'eau contenue dans le kaolin sont éliminées du kaolin par processus de calcination.
Le kaolin calciné est une forme sous laquelle le kaolin est soumis à un processus de calcination à environ 1 100 °C pour offrir des propriétés optiques et physiques supérieures.
Le kaolin calciné est utilisé dans les industries de la peinture, du plastique, du caoutchouc, des polymères, du papier, des adhésifs et de la céramique.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du KAOLIN CALCINÉ :
article : kaolin calciné
% de blancheur : ≥95
taille des particules (-2um%) : ≥80
Résidu de 325 mailles (45 um) % : ≤ 0,003
humidité (%) : ≤0,5
capacité d'absorption d'huile (g/100g) : 55-65
disperser les sédiments (um): ≤45
PH : 6,0-8,0
indice de réfraction : 1,62
Densité : 2,399 g/cm3 à 20 ℃
forme : Poudre

Scores alimentaires de l'EWG : 1
Système d'enregistrement des substances de l'EPA Kaolin, calciné (92704-41-1)
Aspect : Poudres hautement micronisées
Luminosité GE (%) : ≥90,0
Luminosité ISO (%) : ≥88,0
325 Résidus de maille (%) : ≤0,05
Teneur en humidité (105°C)(%) : ≤1,0
Valeur pH (suspension à 28 %) : 5,0-7,0
Préciser la gravité (g/cm3) : 2,5 – 2,7
Taille des particules moyennes (µm) : 0,7
Taille des particules ≤2 µm (%) : 80
Dispersion (Hegman) : ≥3,5



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



MANIPULATION et STOCKAGE du KAOLIN CALCINÉ :
-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 KAOLIN CALCINÉ :
-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


KAOLINE 3
Inci : kaolin, Cas : 1332-58-7, EC : 310-194-1, Ce produit est du silicate naturel d’aluminium raffiné qui contient un agent dispersant approprié,
Kaolin light BP
C-8 Acid; Neo-fat 8; n-Caprylic Acid; Capryloate; Octoic acid; Octic acid; 1-Heptanecarboxylic acid; n-Octanoic Acid; n-Octic acid; n-Octylic acid; Octanoic Acid cas no: 124-07-2
KAOWAX EB-G
Kaowax EB-G est une sorte d'amides cireux à point de fusion élevé et à faible viscosité à l'état fondu.
Kaowax EB-G est une poudre de granulés blancs.
A l'état fondu à haute température, la résine et le solvant, Kaowax EB-G, ont une bonne compatibilité.


Numéro CAS : 110-30-5
Nom chimique : Éthylène bis-stéaramide (EBS)
Famille chimique : Amide


Kaowax EB-G est un lubrifiant et un agent de démoulage, principalement utilisé dans les plastiques thermiques tels que : résine ABS, PS, PVC, etc.
Kaowax EB-G est un solide blanc qui fournit un revêtement glissant pour une variété d'applications.
Kaowax EB-G a un impact minimal sur les propriétés à basse température.


Les produits industriels de Kaowax EB-G sont des particules légèrement jaunes ou de la poudre blanche, non toxiques, et n'ont aucun effet secondaire sur le corps humain.
Kaowax EB-G est un solide blanc de faible toxicité qui fournit un revêtement glissant pour une variété d'applications.
Kaowax EB-G est dérivé de l'acide stéarique et de l'éthylènediamine.


Kaowax EB-G a une rigidité élevée du liant d'asphalte.
Kaowax EB-G augmente le niveau de performance (PG) de l'asphalte.
La poudre Kaowax EB-G est une cire amide de type N,N-bis-stéaryl éthylènediamine avec une thermostabilité particulièrement bonne.


Kaowax EB-G n'a aucune influence sur la transparence des polymères.
Kaowax EB-G est un solide blanc cireux et se trouve également sous forme de poudre ou de billes largement utilisé comme agent de démoulage.
Kaowax EB-G est issu de la réaction de l'éthylènediamine et de l'acide stéarique.


Kaowax EB-G est un solide blanc de faible toxicité qui fournit un revêtement glissant pour une variété d'applications.
Kaowax EB-G est basé sur une origine non végétale, le bis-amide secondaire.
Kaowax EB-G offre des avantages de démoulage en polyamides (nylon).


Kaowax EB-G améliore la viscosité de l'asphalte à différentes plages de températures.
Kaowax EB-G est un additif bis-amide secondaire.
Kaowax EB-G possède de bonnes propriétés anti-bloquantes dans les polyoléfines.


Kaowax EB-G est un solide blanc cireux et se trouve également sous forme de poudre ou de billes largement utilisé comme agent de démoulage.
Kaowax EB-G est issu de la réaction de l'éthylènediamine et de l'acide stéarique.
Kaowax EB-G est une fine poudre solide à 25°C.


Kaowax EB-G est une cire synthétique à haut point de fusion.
Kaowax EB-G est une cire blanche dure et cassante à haut point de fusion.
Kaowax EB-G a une durée de conservation de 365 jours.


Kaowax EB-G est également disponible sous forme de billes.
Kaowax EB-G est une cire amide.
Kaowax EB-G de MLA Group a un faible indice d'acide (acide gras libre), un point de fusion élevé, une excellente couleur blanche et une grande pureté.


Cire synthétique à haut point de fusion, Kaowax EB-G a des fonctions de lubrifiant interne et externe, d'agent de démoulage et de dispersion de pigment pour la plupart des résines thermodurcissables et thermoplastiques.
Kaowax EB-G est une poudre de granulés blancs.


Kaowax EB-G est une cire blanche dure et cassante à haut point de fusion, ses produits industriels sont des particules fines légèrement jaunes, insolubles dans la plupart des solvants à température ambiante, stables aux acides et aux bases, et aux milieux aqueux, solubles dans les hydrocarbures chlorés chauds et les hydrocarbures aromatiques solvants, c'est une poudre glissante au toucher fort, supérieure à 80 ℃ à l'eau avec mouillabilité du composé.


Kaowax EB-G est une cire synthétique qui possède des groupes amides gras qui peuvent interagir avec la surface d'une variété de nanoparticules.
Kaowax EB-G est une particule sphérique blanche, non toxique et sans effet secondaire sur l'homme.
Kaowax EB-G est insoluble dans la plupart des solvants organiques à température ambiante.


Kaowax EB-G est stable aux milieux acides, alcalins et aqueux.
Kaowax EB-G est soluble dans les hydrocarbures chlorés chauds et les solvants hydrocarbonés aromatiques.
Kaowax EB-G est un solide blanc cireux et se trouve également sous forme de poudre ou de billes largement utilisé comme agent de démoulage.


Kaowax EB-G est issu de la réaction de l'éthylènediamine et de l'acide stéarique.
Kaowax EB-G fonctionne également comme lubrifiant externe pour le PVC et comme auxiliaire de traitement pour les polyoléfines.
Kaowax EB-G convient aux composites, aux styréniques et au caoutchouc.


Kaowax EB-G est une poudre ou un granule blanc ou légèrement jaune
Kaowax EB-G est un solide blanc cireux et se trouve également sous forme de poudre ou de billes largement utilisé comme agent de démoulage.
Kaowax EB-G est issu de la réaction de l'éthylènediamine et de l'acide stéarique.


Kaowax EB-G agit comme un additif antidérapant et anti-adhérent.
Kaowax EB-G se disperse uniformément à travers le polymère en phase fondue et migre vers la surface où il forme une fine couche lubrifiante qui réduit le coefficient de frottement entre les surfaces et réduit les adhérences indésirables.


Kaowax EB-G est de l'éthylène-bis-stéaramide d'origine non végétale.
Kaowax EB-G est un bisamide secondaire efficace comme agent antiblocage et auxiliaire de traitement pour les polyoléfines.
Kaowax EB-G est une cire amide de type N,N-bis-stéaryl éthylènediamine avec une thermostabilité particulièrement bonne.


Kaowax EB-G est une cire amide de type Kaowax EB-G.
Kaowax EB-G est compatible avec le styrène et le copolymère styrénique, le PVC, le PO et le PS.
Kaowax EB-G présente une bonne thermostabilité et d'excellentes propriétés de glissement.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de KAOWAX EB-G :
Kaowax EB-G est utilisé comme lubrifiant dans l'ABS, le PS, le PP, les plastiques techniques, le PVC et les plastiques thermodurcissables.
Kaowax EB-G est utilisé comme agent antiblocage, agent de démoulage, agent de glissement, promoteur d'écoulement et adhésif thermofusible
Kaowax EB-G offre des caractéristiques typiques de glissement et d'anti-blocage à tous les polymères.


Les niveaux de dosage recommandés sont de 500 à 2 000 ppm dans les films et de 0,2 à 1,0 % dans les applications de moulage.
La poudre Kaowax EB-G n'affecte pas la transparence des polymères et agit comme lubrifiant dans une grande variété de polymères comme le PVC, le PO, le PS et les plastiques techniques.


Kaowax EB-G est ajouté dans la production de revêtement pour augmenter la dispersion uniforme du pigment et de la charge, améliorer la propriété de nivellement de surface de la peinture au four, empêcher le décapage du film de peinture et améliorer la propriété imperméable à l'eau et résistante aux acides et aux alcalis. .
Kaowax EB-G améliore l'écoulement et n'a aucune influence sur la transparence des polymères.


Kaowax EB-G est utilisé comme auxiliaire de traitement du caoutchouc. Outre la propriété de démoulage du lubrifiant et la modification des performances de la surface de remplissage, il peut augmenter la finesse de surface des tuyaux en caoutchouc et des plaques en caoutchouc pour agir comme agent de polissage de surface en caoutchouc.
Kaowax EB-G agit comme lubrifiant, agent de démoulage et antiblocage pour toutes les résines techniques et agent dispersant pour les applications de mélanges maîtres.


Kaowax EB-G est une cire synthétique utilisée comme agent dispersant ou lubrifiant interne/externe pour des avantages dans les applications plastiques pour faciliter et stabiliser la dispersion des matériaux de mélange solides pour améliorer la transformabilité, pour diminuer le frottement et l'abrasion de la surface du polymère, et pour contribuer stabilité de la couleur et dégradation du polymère.


Kaowax EB-G est utilisé comme lubrifiant avec une bonne action lubrifiante interne ou externe et a une bonne coordination lorsqu'il est utilisé avec d'autres lubrifiants comme les alcools de haute qualité, les esters d'acide aliphatique, le stéarate de calcium et la paraffine.
Kaowax EB-G a un point de fusion apparent de la cire et de l'asphalte.


Kaowax EB-G est utilisé comme agent de transparence de nucléation pour réduire le temps de nucléation dans des composés tels que les polyoléfines, le polyformaldéhyde et le polyamide, favoriser la structure de la résine pour qu'elle devienne fine, améliorant ainsi la propriété mécanique et la transparence des produits.
Kaowax EB-G est utilisé dans la métallurgie des poudres.


Kaowax EB-G dérivé de l'acide stéarique avec de l'éthylène diamine est un synthétique a été utilisé comme agent dispersant ou lubrifiant interne/externe pour des avantages dans les applications plastiques pour faciliter et stabiliser la dispersion des matériaux de mélange solides pour améliorer la transformabilité.
Kaowax EB-G est utilisé comme antimousse dans le latex, le traitement du papier et le traitement des fibres.


Les performances de lubrification sont excellentes, la capacité du sel anti-calcium est forte, l'effet de réduction de la traînée est bon, utilisé pour le forage dans de la saumure saturée afin de réduire la consommation d'énergie.
Kaowax EB-G est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, lubrifiants et graisses, produits de revêtement, encres et toners et polis et cires.


Kaowax EB-G est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Kaowax EB-G est également utilisé comme agent de démoulage, antistatique et agent antimousse.
Kaowax EB-G est utilisé comme anti-mousse/agent anti-mousse et composant de revêtement du papier pour l'industrie papetière.


Un ajout de 0,5 à 1 % de Kaowax EB-G peut non seulement empêcher l'apparition de bulles d'air, mais aussi rendre les sacs en plastique glissants pour une ouverture facile.
Kaowax EB-G est utilisé comme dispersant dans les mélanges-maîtres et les matériaux ignifuges.


Kaowax EB-G est utilisé comme additif EBS peut être incorporé directement dans les polymères pour éviter toute adhérence indésirable.
Les pastilles ou films adhésifs développent souvent une adhérence entre les pastilles ou couches de polymère lorsqu'ils sont exposés à des températures et des pressions élevées.
Les pigments chimiques sont lubrifiés dans les plastiques, les encres, les revêtements, les anti-mottants, etc., les performances de dispersion, les agents anti-mousse dans la métallurgie des poudres, le démoulage dans les moules.


Kaowax EB-G migre à la surface du polymère où il forme une fine couche lubrifiante.
Comme Kaowax EB-G a de bonnes performances de port et de lissage, convient pour améliorer les performances de polissage de la laque, le dégagement d'air de la surface avec des trous, Kaowax EB-G est également bien utilisé comme agent ternissant pour polir les meubles et l'encre d'impression.


Fonctions dans les matières plastiques : lubrification, dispersion, accroche mousse, anti-mottant, démoulage ; technologie de traitement : extrusion, moulage par injection, calandrage, granulométrie fine 325 mesh, faible quantité ajoutée, 0,5 % à 1 %.
Application de Kaowax EB-G : Traitement de l'eau


Kaowax EB-G est utilisé pour empêcher les granulés adhésifs de coller ensemble pendant le stockage, ou pour empêcher les couches de film adhésif d'attirer la saleté ou de coller ensemble avant l'application par réactivation ou fusion.
Kaowax EB-G peut également être utilisé comme adjuvant de fabrication, par exemple pour améliorer la dispersion des charges.


Kaowax EB-G est également utilisé comme agent de démoulage, agent antistatique et agent antimousse.
Kaowax EB-G est utilisé comme agent de glissement interne et externe dans de nombreux plastiques thermoplastiques et thermodurcissables, les plus représentatifs sont ABS, PS, ABS, PVC, également utilisé dans PE, PP, PVAC, cellulose, Accurate, Nylon, phénolique- Résine, plastiques aminés.


Kaowax EB-G a une bonne finition et une bonne sortie de film.
Kaowax EB-G est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et produits d'étanchéité, lubrifiants et graisses, produits de revêtement, polis et cires et produits de lavage et de nettoyage.


Kaowax EB-G est utilisé pour la fabrication de : produits en caoutchouc et produits en plastique.
Kaowax EB-G est utilisé pour la fabrication de : produits en caoutchouc, textile, cuir ou fourrure, machines et véhicules et produits chimiques.
Kaowax EB-G est également utilisé dans les industries de transformation comme agent de démoulage et agent antistatique pour la production de thermoplastiques et de câblage.


Kaowax EB-G est utilisé dans diverses industries comme lubrifiant interne/externe, agent de démoulage, dispersant et agent de glissement et anti-bloquant.
En raison de ses excellentes propriétés lubrifiantes, Kaowax EB-G est largement utilisé en interne et/ou en externe dans la plupart des plastiques tels que l'ABS, le PS, le PP, etc.
Kaowax EB-G est utilisé comme auxiliaire de mise en œuvre pour les résines et les polymères et comme agent anti-mousse.


Kaowax EB-G est une cire synthétique utilisée comme agent dispersant ou lubrifiant interne/externe pour ses bienfaits.
Kaowax EB-G est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, lubrifiants et graisses, produits de revêtement, encres et toners et polis et cires.


Kaowax EB-G est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement et approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées.
Kaowax EB-G est utilisé pour la fabrication de : produits en caoutchouc, textile, cuir ou fourrure, machines et véhicules et produits chimiques.


Kaowax EB-G est utilisé dans diverses industries comme lubrifiant interne/externe, agent de démoulage, dispersant et agent de glissement et anti-bloquant.
En raison de ses excellentes propriétés lubrifiantes, Kaowax EB-G est largement utilisé en interne et/ou en externe dans la plupart des plastiques tels que l'ABS, le PS, le PP, etc.
Kaowax EB-G est non toxique et peut être dispersé uniformément à travers le polymère en phase fondue.


Kaowax EB-G est traditionnellement utilisé comme lubrifiant et liant pour le compactage à froid de pièces métalliques en poudre.
Kaowax EB-G est utilisé dans les produits suivants : polymères, lubrifiants et graisses, fluides de travail des métaux, produits pharmaceutiques et cosmétiques et produits de soins personnels.


En tant que lubrifiant de polyformaldéhyde, la quantité ajoutée est de 0,5 %, ce qui améliore l'indice de fluidité et la libération du film, et la blancheur, la stabilité thermique et l'indice physique du polyformaldéhyde atteignent tous l'indice supérieur.
Les pastilles ou films adhésifs développent souvent une adhérence entre les pastilles ou couches de polymère lorsqu'ils sont exposés à des températures et des pressions élevées.


Kaowax EB-G a non seulement un bon effet de lubrification externe, mais également un bon effet de lubrification interne, ce qui améliore la fluidité et la propriété de démoulage du plastique fondu dans le processus de moulage du plastique, améliorant ainsi le rendement du traitement du plastique, réduisant la consommation d'énergie et rendant le produit obtenir un lissé et un lissé de surface élevés.


Utilisations cosmétiques du Kaowax EB-G : agents de contrôle de la viscosité
Kaowax EB-G peut être trouvé en utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, la formulation dans les matériaux et comme auxiliaire technologique.
Kaowax EB-G est traditionnellement utilisé comme lubrifiant et liant pour le compactage à froid de pièces métalliques en poudre.


Kaowax EB-G est une cire synthétique utilisée comme agent dispersant ou lubrifiant interne/externe pour des avantages dans les applications plastiques pour faciliter et stabiliser la dispersion des matériaux de mélange solides pour améliorer la transformabilité, pour diminuer le frottement et l'abrasion de la surface du polymère, et pour contribuer stabilité de la couleur et dégradation du polymère.


Kaowax EB-G est un additif interne et peut être incorporé dans la résine telle qu'elle est fournie ou via un mélange maître / pré-mélange.
Kaowax EB-G peut être trouvé dans : une utilisation en intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants) et une utilisation en extérieur.


Kaowax EB-G présente des avantages de démoulage éprouvés dans le nylon et est un lubrifiant pour le PVC.
Kaowax EB-G est utilisé dans les produits suivants : polymères, lubrifiants et graisses, fluides de travail des métaux, produits pharmaceutiques et cosmétiques et produits de soins personnels.


Kaowax EB-G est utilisé comme auxiliaire de traitement pour les résines et les polymères et comme agent anti-mousse.
Kaowax EB-G est une cire synthétique utilisée comme agent dispersant ou lubrifiant interne/externe pour des avantages dans les applications plastiques pour faciliter et stabiliser la dispersion des matériaux de mélange solides pour améliorer la transformabilité, pour diminuer le frottement et l'abrasion de la surface du polymère, et pour contribuer stabilité de la couleur et dégradation du polymère.


Kaowax EB-G est utilisé pour empêcher les granulés adhésifs de coller ensemble pendant le stockage, ou pour empêcher les couches de film adhésif d'attirer la saleté ou de coller ensemble avant l'application par réactivation ou fusion.
Kaowax EB-G peut également être utilisé comme adjuvant de fabrication, par exemple pour améliorer la dispersion des charges.


Kaowax EB-G est utilisé comme additif pour les adhésifs thermofusibles.
Kaowax EB-G offre des caractéristiques typiques de glissement et d'anti-blocage à tous les polymères, par exemple dans les films.
Kaowax EB-G est un éthylènebisstéaramide, spécialement développé pour offrir des viscosités faibles et constantes et des performances de coût supérieures dans les applications d'antimousse de pâte à papier.


Utile comme antimousse pour la fabrication du papier et le traitement des textiles .
Kaowax EB-G peut être trouvé dans l'utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, comme auxiliaire technologique, dans la production d'articles, la formulation dans les matériaux, la formulation de mélanges et de substances dans des systèmes fermés avec un minimum de rejet.


Kaowax EB-G est utilisé dans diverses industries comme lubrifiant interne/externe, agent de démoulage, dispersant et agent de glissement et anti-bloquant.
En raison de ses excellentes propriétés lubrifiantes, Kaowax EB-G est largement utilisé en interne et/ou en externe dans la plupart des plastiques tels que l'ABS, le PS, le PP, etc.
Kaowax EB-G est également utilisé dans les industries de transformation comme agent de démoulage et agent antistatique pour la production de thermoplastiques et de câblage.


Kaowax EB-G est comparé aux lubrifiants traditionnels tels que la cire de paraffine, la cire de polyéthylène, le stéarate, etc.
Kaowax EB-G est utilisé comme additif L'éthylènebisstéaramide peut être incorporé directement dans les polymères pour éviter toute adhérence indésirable.
Kaowax EB-G est utilisé comme agent de démoulage et promoteur d'écoulement pour toutes les résines techniques, les styréniques et leurs copolymères.


Kaowax EB-G est utilisé comme agent dispersant pour les applications de mélanges maîtres, de préférence pour les résines techniques et le PVC, et modificateur dans les auxiliaires textiles
Dans le traitement des résines ABS, AS, PVC dur, polyformaldéhyde, polycarbonate, polyuréthane et phénolformaldéhyde, Kaowax EB-G est utilisé comme agent de démoulage lubrifiant avec une quantité de 0,5 ~ 1,5 %.


Kaowax EB-G est utilisé comme agent anti-adhésif pour divers films ou feuilles polymères.
Kaowax EB-G peut remarquablement améliorer les propriétés de résistance à la chaleur et aux intempéries tout en se coordonnant avec le stabilisateur principal dans la formulation de la charge inorganique pour le PVC et la polyoléfine.


Kaowax EB-G peut diminuer la viscosité de l'asphalte et améliorer son point de ramollissement et sa résistance aux intempéries lorsqu'il est ajouté à l'asphalte.
Ajouté dans le processus de fabrication de dope et de peinture à l'huile pour améliorer l'effet de brouillard salin et anti-humidité et pour améliorer les performances du décapant.
Kaowax EB-G peut être utilisé pour une large gamme d'applications telles que les lubrifiants, les activateurs et les agents dispersants qui réduisent la friction dans le système et augmentent le taux de traitement.


Kaowax EB-G est également utilisé dans les industries de transformation comme agent de démoulage et agent antistatique pour la production de thermoplastiques et de câblage.
Kaowax EB-G est utilisé dans la métallurgie des poudres.
Kaowax EB-G est utilisé comme additif Kaowax EB-G peut être incorporé directement dans les polymères pour éviter toute adhérence indésirable.


Kaowax EB-G peut être trouvé dans des produits avec des matériaux à base de : caoutchouc (pneus, chaussures, jouets) et des tissus, textiles et vêtements (vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles).
Kaowax EB-G est utilisé pour empêcher les granulés adhésifs de coller ensemble pendant le stockage, ou pour empêcher les couches de film adhésif d'attirer la saleté ou de coller ensemble avant l'application par réactivation ou fusion.


L'expérience a montré qu'un simple mélange manuel avant le traitement donnera normalement une dispersion acceptable, bien que les moyens mécaniques soient préférés.
Les niveaux d'ajout typiques varient en fonction du polymère et de la lubrification requis.
Kaowax EB-G agit comme agent glissant et anti-adhérent, agent de démoulage et lubrifiant pour PVC.


Fibre chimique : Kaowax EB-G peut améliorer la résistance à la chaleur et aux intempéries, la fluidité du polyester, la fibre polyamide et donner un certain effet antistatique.
Applications d'adhésif thermofusible de Kaowax EB-G : agent de démoulage et promoteur d'écoulement pour toutes les résines techniques, les styréniques et leurs copolymères.
Kaowax EB-G peut également être un liant dans la pièce métallique d'ingénierie précise.


En raison de sa bonne capacité de dispersion et de sa migration de surface, Kaowax EB-G peut être utilisé dans les encres d'impression.
Un domaine d'application est l'industrie du bitume : lorsqu'il est utilisé dans un liant d'asphalte pour la construction de routes (modificateurs d'asphalte), Kaowax EB-G augmente son point de ramollissement et améliore sa visco-élasticité.


Kaowax EB-G peut aider à augmenter le point de fusion des produits pétroliers ; lubrifiant et agent corrosif de tréfilage métallique.
Kaowax EB-G est utilisé pour le lubrifiant du moulage plastique et métallique, les préventifs d'adhérence, le modificateur de viscosité, l'anti-corrosion de la cire, la résistance à l'eau du revêtement et de la peinture en aérosol.


Kaowax EB-G est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Kaowax EB-G est utilisé pour la fabrication de : produits en caoutchouc et produits en plastique.
Kaowax EB-G se retrouve en utilisation industrielle : formulation de mélanges, formulation dans les matériaux, comme auxiliaire technologique, fabrication de la substance et dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels.


Kaowax EB-G peut être trouvé dans : 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).
Kaowax EB-G peut également être utilisé comme adjuvant de fabrication, par exemple pour améliorer la dispersion des charges.
Kaowax EB-G est un additif polymère bis-amide qui abaisse la température à laquelle l'asphalte se ramollit.


Kaowax EB-G est un additif polymère bis-amide qui abaisse la température à laquelle l'asphalte se ramollit.
Kaowax EB-G est utilisé comme auxiliaire de mise en œuvre pour les résines et les polymères et comme agent anti-mousse.
Kaowax EB-G est un lubrifiant efficace, un auxiliaire de traitement, un additif de glissement et un auxiliaire de dispersion des pigments pour la plupart des polymères.


Kaowax EB-G 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.
Kaowax EB-G a une action de démoulage éprouvée dans les polyamides et est un lubrifiant pour le PVC.


Kaowax EB-G est un additif antiblocage bis-amide utilisé pour empêcher le blocage et comme anti-collant des adhésifs.
Dans l'industrie des fibres synthétiques, Kaowax EB-G peut améliorer la propriété de résistance à la chaleur et aux intempéries du polyester et du polyamide et provoquer certains effets antistatiques.


Kaowax EB-G est utilisé dans le filage de la fibre de nylon antistatique comme additif et est également capable de réduire la rupture du fil.
Kaowax EB-G améliore les performances de pétrissage, de traitement et de vulcanisation des grains de caoutchouc dans le traitement du caoutchouc.
Dans les laques nitrocellulosiques, Kaowax EB-G peut provoquer l'action matifiante.


Kaowax EB-G est utilisé comme lubrifiant dans les aciers de métallurgie des poudres (PM) pour réduire le frottement inter-particules et paroi de matrice lors du pressage et ainsi améliorer la compressibilité de la poudre et l'éjection du composant de l'outil de compactage.
Kaowax EB-G peut aider à augmenter la douceur et la finesse de la couche isolante de l'alimentation électrique et du câble.


Fibre chimique : Kaowax EB-G peut améliorer les performances de résistance à la chaleur et aux intempéries des fibres de polyester et de polyamide, et a un effet antistatique.
Kaowax EB-G peut être trouvé dans : une utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de relargage élevé (par exemple, des pneus, des produits en bois traité, des textiles et tissus traités, des plaquettes de frein dans des camions ou des voitures, le sablage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)).


Kaowax EB-G est utilisé dans les produits suivants : adhésifs et produits d'étanchéité, lubrifiants et graisses, produits de revêtement, polis et cires et produits de lavage et de nettoyage.
Pigment et charge : Kaowax EB-G peut être utilisé comme dispersant de pigments de plastique, de fibres, telles que l'ABS, le PS, la fibre de polypropylène et la fibre PET et d'autres mélanges maîtres de couleur.


Kaowax EB-G est utilisé dans les produits suivants : lubrifiants et graisses, polymères, produits de lavage et de nettoyage, encres et toners, fluides de travail des métaux, produits de traitement textile et teintures et produits de revêtement.
Kaowax EB-G est utilisé comme lubrifiant dans le moulage de métal en poudre, le caoutchouc, les adhésifs, les revêtements, le tréfilage, le composite bois-plastique, l'anti-mousse dans le papier, le lubrifiant pour les polyacétals, l'hydrofuge pour le papier, l'intermédiaire pour les anti-mousse et l'agent délustrant pour les finitions et l'impression de meubles. encres.


Comme Kaowax EB-G a de fortes cohésions avec un pigment ou une autre charge, Kaowax EB-G peut améliorer la propriété de dispersion et de couplage des charges dans les polymères pour améliorer la valeur commerciale des produits.
Kaowax EB-G est ajouté aux antimousses à base d'huile pour améliorer le renversement de la mousse.


Kaowax EB-G peut également être utilisé comme adjuvant de fabrication, par exemple pour améliorer la dispersion des charges.
Kaowax EB-G est utilisé des lubrifiants internes et externes avec des fonctions sexuelles et non sexuelles sont plus conducteurs à la lubrification, des agents anti-bloquants, une brillance élevée et d'excellentes propriétés antistatiques.


Kaowax EB-G est utilisé pour empêcher les granulés adhésifs de coller ensemble pendant le stockage, ou pour empêcher les couches de film adhésif d'attirer la saleté ou de coller ensemble avant l'application par réactivation ou fusion.
Kaowax EB-G est utilisé dans la métallurgie des poudres.


Kaowax EB-G est utilisé Matières premières, Ethylenediamine Trap Acide stéarique, Produits de préparation, agent anti-mousse OTD
Kaowax EB-G, un nouveau lubrifiant plastique développé ces dernières années, est largement utilisé dans le moulage et le traitement de produits en PVC, ABS, polystyrène choc, polyoléfine, caoutchouc et produits plastiques.


-Peinture, Encre :
*L'ajout de 0,5 à 2 % de Kaowax EB-G peut améliorer l'effet du brouillard salin et de la résistance à l'humidité dans la fabrication de peinture et de laque.
*L'ajout de Kaowax EB-G dans la peinture peut améliorer les performances du décapant et améliorer le nivellement de la surface de l'émail cuit.
*Kaowax EB-G peut être utilisé comme agent matifiant dans les agents de polissage pour meubles et les encres d'imprimerie.
*Après micronisation (taille des particules : d50 environ 6 μ, d 90 environ 12 μ), Kaowax EB-G a une excellente anti-abrasion et douceur et peut être utilisé dans les systèmes de laque pour améliorer la polissabilité et le dégazage sur une surface poreuse.


-Autres utilisations du Kaowax EB-G :
* Agent levant du point de fusion des produits pétroliers
* Lubrifiant et agent anti-corrosion pour l'étirage des métaux
*Matériel d'empotage pour composants électriques ; agent anti-mousse et ingrédient de revêtement de papier pour l'industrie du papier
*Kaowax EB-G est utilisé comme agent anti-mousse et agent de tirage permanent de l'eau pour les travaux de teinture dans la teinture et la finition textiles
* L'ajout de ce produit dans l'asphalte peut réduire la viscosité de l'asphalte et améliorer le point de ramollissement, la résistance à l'eau et la résistance aux intempéries de l'asphalte.


-Pigment, dispersant de charge :
*Kaowax EB-G est utilisé comme dispersant de pigment pour le plastique.
*Dispersant de pigments pour mélanges-maîtres de fibres chimiques, tels que ABS, PS, polypropylène, mélanges-maîtres de polyester.
*Kaowax EB-G peut également être utilisé comme poudre de diffusion pour la correspondance des couleurs plastiques.
*Selon la quantité de pigment et de charge ajoutée, la quantité d'addition est de 0,5 à 5 %.


-Utilisations plastiques du Kaowax EB-G :
Lubrifiants à l'intérieur ou à l'extérieur de nombreux plastiques tels que ABS, PS, AS, PVC, PE, PP, PVAC, acétate de cellulose, nylon, résine phénolique et plastiques aminés.
Kaowax EB-G a une bonne qualité de surface et des performances de démoulage.


-Biens de consommation:
*Appareils & Électronique
* Adhésifs et scellants : adhésifs industriels et * d'assemblage
* Adhésifs électroniques
* Fabrication industrielle
*Santé & Pharma — Médical
*Rubans médicaux et adhésifs
* Électricité et électronique - Emballage et assemblage
* Adhésifs et scellants
* Type d'adhésif et de scellant


-Mode d'action:
Kaowax EB-G peut être dispersé uniformément à travers le polymère en phase fondue.
Kaowax EB-G migre à la surface du polymère où il forme une fine couche lubrifiante.
Cette couche réduit le coefficient de frottement entre les surfaces et empêche toute adhérence indésirable.


-Caoutchouc:
La résine synthétique et le caoutchouc auront un bon effet anti-adhésif et anti-agglomérant en ajoutant Kaowax EB-G dans leur émulsion.
Kaowax EB-G a un bon effet sur l'augmentation de la brillance de surface lorsqu'il est ajouté aux produits en caoutchouc.


-Agent de libération :
La résine phénolique pour coulée en sable avec Kaowax EB-G peut être utilisée comme agent de démoulage.
-Revêtement en poudre:
Kaowax EB-G peut être utilisé comme additif d'écoulement pour les revêtements en poudre.


-Applications du Kaowax EB-G :
* Adhésifs et mastics
*Matériaux composites
*Encres


-Enduits et encre d'impression :
Lors de la fabrication de revêtements et de peintures, Kaowax EB-G peut améliorer l'effet du brouillard salin et de l'humidité en ajoutant Kaowax EB-G.
Kaowax EB-G peut aider à améliorer les performances de décapage de la peinture lorsqu'il est ajouté et à augmenter les performances de nivellement du vernis émail au four.


-Applications du Kaowax EB-G :
*Résine prévue (utilisation de lubrifiant)
* ABS, PS, PVC, résine phénolique, plastiques techniques
*Lubrifiant pour résine ABS, polystyrène et copolymères, PVC et polyoléfine.
*Lubrifiant pour moulage Shell



PROPRIÉTÉS DU KAOWAX EB-G :
* Lubrifiants typiques pour améliorer la fluidité de l'ABS et du PS.
*Ils empêchent le blocage du PVC souple.



AVANTAGES de KAOWAX EB-G :
-Excellentes propriétés antidérapantes et antiblocage lorsqu'elles sont utilisées dans le PVC, les résines techniques, les films PO et les composés
-Bonnes propriétés de démoulage dans le PVC et les thermoplastiques
-Améliore l'écoulement des polymères
-Aucune influence sur la transparence des polymères
-Large approbation alimentaire



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du KAOWAX EB-G :
Apparence : cristaux blancs et cireux
Odeur : Inodore
Point de fusion : 144 à 146 °C (291 à 295 °F; 417 à 419 K)
Point d'éclair : 280 °C (536 °F ; 553 K)
État physique : Perles
Couleur blanche
Odeur : inodore
Point/intervalle de fusion : 144 - 146 °C - lit.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 260 °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 : environ 270 °C - DIN 51758
Température d'auto-inflammation : env. 380 °C à 1.013 hPa - DIN 51794
Température de décomposition : > 200 °C -
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : env. 10 mPa.s à 150 °C
Hydrosolubilité à 20 °C : insoluble

Coefficient de partage : n-octanol/eau log Pow : 13,98 à 25 °C
Pression de vapeur : Sans objet
Densité : 1 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Dosage : 95,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point d'ébullition : 720,34 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'éclair : 213,00 °F. TCC ( 100.70 °C. ) (est)
logP (d/s): 14.787 (est)
Soluble dans : eau, 2.049e-010 mg/L @ 25 °C (est)

Poids moléculaire : 593,0
XLogP3-AA : 15,7
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 2
Nombre d'obligations rotatives : 35
Masse exacte : 592,59067967
Masse monoisotopique : 592,59067967
Surface polaire topologique : 58,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 42
Charge formelle : 0
Complexité : 503
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

Point de fusion : 144-146 °C (lit.)
Point d'ébullition : 646,41 °C (estimation approximative)
Densité : 1 g/cm3 (20 ℃ )
pression de vapeur : 0,000023 Pa (20 °C)
indice de réfraction : 1,4670 (estimation)
Point d'éclair : 280 ℃
température de stockage : 2-8°C
solubilité : cétones, alcools et solvants aromatiques à leur point d'ébullition : soluble
pka : 15,53 ± 0,46 (prédit)
forme : perles
Aspect : Poudré
Odeur : Pas d'odeur
Couleur (Gardner): ≤3#
Point de fusion ( ℃ ): 141,5-146,5
Indice d'acide (mgKOH/g) : ≤7,50
Indice d'amine (mgKOH/g) : ≤2,50
Humidité (% en poids): ≤0,30
Impureté mécanique : Φ0,1-0,2 mm (individu/10 g)



MESURES DE PREMIERS SECOURS de KAOWAX EB-G :
-Description des mesures de premiers secours :
*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.
*Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirer les lentilles de contact.
*Après ingestion :
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 KAOWAX EB-G :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Couvrir les drains.
Recueillir, lier et pomper les déversements.
Reprendre à sec.
Éliminer correctement.



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



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE de KAOWAX EB-G :
-Paramètres de contrôle
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser des lunettes de sécurité
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du KAOWAX EB-G :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du KAOWAX EB-G :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante) .



SYNONYMES :
N,N-éthylènedi(stéaramide)
1,2-distéaramidoéthane
N,N-Éthylènebisoctadécanamide
N,N'-éthylène bis-stéaramide
N,N'-éthane-1,2-diyldioctadécanamide
2,5-dihexadécylhexanediamide
1,2-bis(stéaroylamino)éthane
N,N′-1,2-Ethanediylbisoctadecanamide
N,N′-Éthylènedi(stéaramide)
Distéarylamide d'éthylène
N,N′-(Éthane-1,2-diyl)di(octadécanamide)
ÉTHYLÈNE-BIS-STEARAMIDE
cirec
ZIEB
advawax
acrawaxc
acrowaxc
lubrolée
5-AC-13C4
acrawaxct
110-30-5
N,N'-Éthylènebis(stéaramide)
Plastflow
Distéaramide d'éthylène
N,N'-(éthane-1,2-diyl)distéaramide
Advawax
Acrowax C
Acrawax CT
EA Lubrol
Éthylènedistéaramide
Microtomique 280
Advawach 280
Éthylènebis(stéarylamide)
Cire Abril 10DS
Carlisle 280
Nopcowax 22-DS
Éthylènebisstéaroamide
Advawax 275
Advawax 280
Cire Carlisle 280
Armowax ebs-P
Éthylènebis(stéaramide)
Octadécanamide, N,N'-1,2-éthanediylbis-
N,N'-Éthylènebisoctadécanamide
1,2-bis(octadécanamido)éthane
Chemetron 100
N,N'-ÉTHYLÈNE DISTÉARYLAMIDE
N,N'-Ethylènedistéaramide
Stéardiamide d'éthylènediamine
Bistéaramide d'éthylènediamine
N,N'-distéaroyléthylènediamine
Éthylènebisstéaramide
N,N'-Éthylènebisstéaramide
NN'-Éthylènebis(stéaramide)
Acide stéarique, éthylènediaminediamide
Éthylènebisoctadécanamide
Octadécanamide, N,N'-éthylènebis-
UNII-603RP8TB9A
N-[2-(octadécanoylamino)éthyl]octadécanamide
N,N-éthylènebis(stéaramide)
603RP8TB9A
N,N'-éthane-1,2-diyldioctadécanamide
Acrawax C
Kémamide W 40
N,N'-éthylènedi(stéaramide)
CIRE C
N,N-Éthylènebisstéaramide
CCRIS 2293
bisstéaramide d'éthylène
HSDB 5398
Éthylène bis stéaramide
Éthylène bis(stéaramide)
EINECS 203-755-6
NSC 83613
N,N'-Éthylène bisstéaramide
AI3-08515
N,N'-éthylène-bis-amide stéarique
Abluwax EBS
Armowax EBS
Cire du Dorset
C38H76N2O2
N,N'-éthylènebis
Glycocire 765
Kemamide W-39
Kémamide W-40
N,N'-1,2-Ethanediylbisoctadecanamide
Uniwax 1760
EC 203-755-6
Ethylène bis stéaramide SF
SCHEMBL19975
Octadécanamide,N'-éthylènebis-
DTXSID4026840
NSC83613
MFCD00059224
NSC-83613
ZINC85733714
AKOS015915120
Octadécanamide,N'-1,2-éthanediylbis-
DS-6811
E0243
FT-0629590
V0595
D70357
N,N'-Éthylènebis(stéaramide), billes, <840 mum
A802179
Q5404472
W-108690
2,5-dihexadécylhexanediamide
N,N'-(éthane-1,2-diyl)distéaramide
Additif plastique 03, Pharmacopée Européenne (EP)
n,n'-éthylènebisoctadécanamide (mélange d'amides d'acides gras) (composé de c14, c16 et c18)
N,N'-éthylènedi(stéaramide)
1,2-bis(stéaroylamino)éthane
N,N′-1,2-Ethanediylbisoctadecanamide
Distéarylamide d'éthylène
Bistéaramide d'éthylène
Distéaramide d'éthylène
EBS
1,2- Bis(octadécanamido)éthane
Éthylènebisoctadécanamide
Éthylènebis(stéarylamide)
Bistéaramide d'éthylènediamine
N-[2-(octadécanoylamino)éthyl]octadécanamide
N-(2-stéaramidoéthyl)stéaramide
N,N'-distéaroyléthylènediamine
N,N'-éthane-1,2-diyldioctadécanamide
N,N'-Ethylènedistéaramide
n,n'-Ethylène distéarylamide
Octadécanamide





KAPRIK/KAPRILIK ASIT 
KERATIN, N° CAS : 68238-35-7, Nom INCI : KERATIN, N° EINECS/ELINCS : 269-409-1, Ses fonctions (INCI): Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance.Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
KATHON 893
Kathon 893 This product is a powerful fungicidal compound, which can be used as an additive in aqueous metalworking fluids. KATHON 893 MW offers excellent anti-fungal protection at use rates of 55 to 170 ppm on a post-addition basis. KATHON 893 MW is also compatible with KATHON 886 MW.STORAGE AND HANDLINGThe expected shelf life for this product is 2 years under normal storage conditions. This product, like most chemicals, should be stored out of direct sun light in an area where the temperature is between 40ºF (4.4ºC) and 110ºF (43ºC).SAFETY DATAThis product is very hazardous and proper handling and storage is critical. Avoid contact with skin and eyes. Prior to using this product, please consult the Material Safety Data Sheet for instructions regarding safe handling. EPA approved, fully tested and widely used/accepted standard of the industry Can be used in a maintenance dose or in a kill dose Quickly disperses for immediate impact on fungi Compatible with KATHON 886 MW, will not deactivate any active ingredients in the full-spectrum biocide. Soluble, synthetic, and semi-synthetic metalworking fluids or coolants provide an excellent environment for the growth of various microorganisms, including bacteria, mold, and yeast. If allowed to grow, these organisms can have detrimental effects on the fluids. For example, bacteria, which can grow very quickly, can destroy the integrity of the fluid by discoloration, destroying lubricity characteristics, and causing emulsions to split. Bacteria can also reduce the pH of the fluid, which can promote corrosion. Some forms of bacteria have objectionable odors. Fungi typically grow more slowly than bacteria, but can form large masses which clog filters and lines and in some cases lead to system shutdown; fungi also generate foul odors and can cause corrosion. The increased use of synthetic fluids over the past few years has led to an even greater need for the enhanced fungal control that Kathon 893 MW Biocide can provide. Product Name Kathon 893 Synonyms 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one 3(2H)-Isothiazolone, 2-octyl- Kathon LP Preservative Octhilinone Ultrafresh DM 25 Vinyzene IT 3000DIDP CAS 26530-20-1 Formula C11H19NOS Molecular Weight 213.34 EINECS 247-761-7 RTECS NX8156900 RTECS Class Agricultural Chemical and Pesticide; Drug; Primary Irritant Merck 12,6853 Beilstein/Gmelin 1211137 EC Index Number 613-112-00-5 EC Class Toxic; Harmful; Corrosive; Sensitising; Dangerous for the Environment Physical and Chemical Properties Appearance Clear dark amber liquid. Solubility in water Insoluble Boiling Point 120 Vapor Pressure 3 Density 1.040 g/cm3 (20 C) Usage Used to kill fungus. For Tankside and Concentrate Kathon 893 MW Biocide is a broad-spectrum fungicide that has been recommended and widely used for tankside control of fungi in metalworking central systems. Kathon 893 MW is also an effective fungicide for use in many metalworking fluid concentrates with the appropriate stabilizer package. Due to the wide variations in metalworking fluid formulations, laboratory or small-scale tests are recommended to evaluate Kathon 893 MW in usedilution and concentrate metalworking fluids before they are commercialized. Kathon 893 MW is a highly effective, industrial fungicide that exhibits excellent fungistatic and fungicidal activity against fungi, including yeasts and mold, and Gram-Positive bacteria, and limited activity against Gram-Negative bacteria. Commonly known as octhilinone, 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one is the active ingredient of Kathon 893 MW. It is supplied as a 45 percent active liquid in propylene glycol. The information in this brochure has been compiled to familiarize the reader with Kathon 893 MW technology, to communicate the tremendous benefits of this product, and to provide directions for safe and efficient use of the product. By following the precautions outlined in this brochure, on the product label, and on the Dow Safety Data Sheet (SDS), Kathon 893 MW can be safely handled. The following are typical properties of Kathon 893 MW Biocide; they are not to be considered product specifications. Appearance: ..................................................................................... Yellow to amber liquid Color (VCS): .............................................................................................................. 8 max. Odor: ................................................................................................................. Mildly sweet Specific gravity @ 24°C: .............................................................................................. 1.03 Flash point, °C (Pensky Martens Closed Cup): ............................................................... 93 Viscosity Brookfield @ 20°C, cps: ................................................................................... 40 Melting point, °C: ............................................................................................................ -40 Boiling point, °C: ............................................................................................................ 188 Vapor pressure, active ingredient @ 25°C: ................................................... 3.7 x 10-5 torr Solubility The solubility data provided below were determined at ambient temperatures (20 to 25°C). The solubility and stability of the active ingredient may be affected when the temperature is lowered to 0°C or increased to 60°C. • Kathon 893 MW Biocide is soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, acetone, ethyl ether, ethyl acetate, chloroform, butyl Cellosolve, corn oil, and mineral oil. • The solubility of Kathon 893 MW in toluene is 25% w/v. • The solubility of Kathon 893 MW in water at 25°C is 480 ppm (active ingredient), although this may be increased by using suitable surfactants and emulsifiers. • Kathon 893 MW is insoluble in heptane. Compatibility In concentrate and use-dilution metalworking fluids, the compatibility of Kathon 893 MW Biocide is concentration-dependent and varies from formulation to formulation. It is compatible with most metalworking fluid additives, including surfactants and amines. Compatibility with amines may vary by the type, concentration and pH. Strong reducing agents, such as sulfides, mercaptans, bisulfites and metabisulfites, or strong oxidizing agents, such as hypochlorites, may affect the efficacy of Kathon 893 MW. Laboratory or small-scale tests are recommended in order to evaluate Kathon 893 MW compatibility in use-dilution or concentrate metalworking fluids prior to commercialization. Kathon 893 MW is compatible with most other metalworking fluid biocides, including KATHON 886 MW and KATHON CC (methylchlorosiothiazolone), KORDEK™ LX5000 (methylisothiazolone), ROCIMA™ BT 2S biocides (benzisothiazolone), triazine and formaldehyde-releasers, IPBC (iodopropynylbutylcarbamate) and sodium Pyrithione. Stability In-Use Stability: Kathon 893 MW Biocide has excellent stability in end use dilutions of metalworking fluids. It is stable over a wide pH range (4-10) in water and in metalworking fluid systems. Concentrate Stability: Kathon 893 MW Biocide stability, in metalworking fluid concentrates, is variable. We recommend checking stability and performance before commercialization of products. Dow has several recommended stabilizers to improve stability and compatibility in many types of concentrates. Storage Stability: In general, the storage stability of the Kathon 893 MW Biocide product is excellent. The shelf life of the product is nominally twelve years at 25°C. It is strongly recommended, however, that both the stability and compatibility of Kathon 893 MW Biocide in metalworking fluid formulations or systems be thoroughly examined before commercialization. Method of Addition Kathon 893 MW Biocide should be directly dispensed into metalworking fluid concentrates or use-dilution metalworking fluids using a metering pump or other point-of-use device where possible and uniformLy dispersed throughout the fluid. Fluid Concentrate Kathon 893 MW Biocide should be added to metalworking fluid concentrates at a level that ensures the final use-dilution fluid will contain 55 to 167 ppm of product (25 to 75 ppm active ingredient). Kathon 893 MW stability in a given concentrate should be determined prior to commercialization. Contact your local Dow representative for assistance in selecting one of several recommended stabilizers to enhance the performance and compatibility of Kathon 893 MW in your metalworking fluid concentrate. Use-Dilution Fluid We highly recommend grossly contaminated systems be cleaned before treatment is begun. Initial Dose: For a noticeably fouled system, add 0.47 to 1.44 lbs (7 to 21 fl oz) of Kathon 893 MW Biocide per 1,000 gallons of fluid. This will provide 25 to 75 ppm active ingredient. Repeat until control is achieved. Subsequent Dose: For maintenance of a non-fouled system, add 0.09 to 0.58 lbs (1.3 to 8.6 fl oz) of Kathon 893 MW Biocide per 1,000 gallons of fluid every four weeks. This will provide 5 to 30 ppm active ingredient. A higher dose range and/or increased frequency of treatment may be required, depending upon the rate of dilution of the preservative with the makeup fluid, the nature and severity of contamination, level of control required, filtration effectiveness, system design, etc. General Practices When Using Kathon 893 Biocides • Know the size of your system and dose at the recommended use levels. • To improve performance and longevity, add Kathon 893 MW Biocide on the clean side of the filters. It may be necessary to occasionally add Kathon 893 MW to the dirty side of the filters if large populations of microorganisms are detected there. • Minimize contamination: – Eliminate or minimize dead spots – Disconnect unused portions of the system – Do not throw trash in sumps • Always remember to triple rinse (or equivalent) empty containers to avoid incidental contact. • Post placard with safety information and deactivation protocol near biocide handling area. Additional guidelines for maximizing the performance of Kathon 893 MW Biocide are as follows: • Kathon 893 MW stability and performance is improved with lower pH. Whenever possible, maintain the pH of system below pH 9.2. Lower pH also makes amines and amine-containing compounds less aggressive. • For systems with pH greater than 9.5, we strongly recommend determination of biological efficacy and chemical stability prior to use. • Avoid adding highly basic additives (alkaline materials with pH of 10-12) immediately prior to or after adding Kathon 893 MW to your system. If a highly basic additive must be added, allow sufficient time (at least 30 minutes) between additions. Minimize levels of diethanolamine (DEA) in your system. If possible use 99% triethanolamine (TEA) or monoethanolamine (MEA) instead of DEA, and use these at as low a level as possible. • Always add Kathon 893 MW directly to the metalworking fluid sump. Never use Kathon 893 MW in a spray bottle. • Avoid charging Kathon 893 MW in high temperature zones, since increasing temperatures accelerate other degradation effects. Ideally, add Kathon 893 MW to the fluid below 60°C (140°F). • Avoid adding Kathon 893 MW and incompatible corrosion inhibitors directly to the tank at the same time. How Does Kathon 893 MW Biocide Work? Kathon 893 MW Biocide utilizes a two-step mechanism involving rapid growth inhibition leading to a loss of cell viability. Growth inhibition is the result of rapid disruption of the central metabolic pathways of the cell by inhibition of several specific enzymes, including dehydrogenases. The critical enzymes which are affected are associated with the Krebs cycle, nutrient metabolism and energy generation. The key physiological activities that are rapidly inhibited in microbial cells are respiration (oxygen consumption), energy generation (ATP synthesis), and growth (assimilation). Many of these key enzymes are present in both aerobic and anaerobic microorganisms, which explains why Kathon 893 MW is such a broad spectrum biocide. Inhibition of cellular activity and growth is rapid (within minutes), whereas cell death (cidal activity) is observed after several hours’ contact. In general, the higher the concentration of biocide, the shorter the contact time required for more complete kill. Cell death results from the progressive loss of protein thiols in the cell from one of multiple pathways. As cell metabolism is disrupted, free radicals are produced which also results in cell death. This unique mechanism results in the broad spectrum of activity of Kathon 893 MW Biocide, low use levels for microbial control, and difficulty in attaining resistance by mutation. See technical bulletin (CS-632) for more detailed information. How Rapidly Does Kathon 893 MW Biocide Work? Within minutes after addition of Kathon 893 MW Biocide to a metalworking fluid sump, the metabolic activity of the microorganisms in the system shuts down. This includes cellular respiration (oxygen uptake), growth, energy generation, and nutrient uptake. The microorganisms, although still alive, are no longer able to reproduce or metabolize metalworking fluid components. After 24 to 48 hours of contact with a lethal dose of the biocide, most of the microorganisms have been killed. How Long Does Kathon 893 MW Biocide Last? Kathon 893 MW Biocide has excellent in-use stability and generally retains its antimicrobial efficacy in metalworking fluid systems for 2 to 4 weeks. Variables such as degree of fluid contamination, effectiveness of the filtration system, system turnover time, compatibility between the microbicide and the metalworking fluid components, and other system additives involved, can affect the life of the microbicide in a system. Is Kathon 893 MW Biocide Effective in Reducing Fungal Biofilms? YES. Kathon 893 MW Biocide has been shown to reduce microbial fouling and prevent biofilm development in metalworking fluid systems. The benefits of reduced fungal biofouling include improved system performance, reduced filter plugging, reduced biocorrosion, and improved microbial control. Is Kathon 893 MW Biocide Effective When Used in Concentrates? YES. Kathon 893 MW Biocide may be used in certain fluid concentrates to provide efficacy in the final use dilutions. Although Kathon 893 MW stability may not be suitable for all concentrates, we have had success with the biocide alone or in combination with one of our recommended stabilizers. How Can I Improve Kathon 893 MW Biocide Stability in Concentrates? We recommend testing Kathon 893 MW Biocide in concentrates prior to commercialization. Dow technical staff can assist you in formulating products. We have years of experience and a range of recommended stabilizers to prolong the lifetime and improve compatibility of Kathon 893 MW in concentrates. Contact your sales representative for assistance. Anti-Microbial Properties of Kathon 893 MW Biocide Initial determinations of the efficacy of any biocidal product are made via minimum inhibitory concentration (MIC) measurements. The MIC test yields valuable information about the product’s inherent antimicrobial efficacy and spectrum of activity. The MIC for any product is the lowest level at which the active ingredient inhibits the growth of various microorganisms. This method is a useful tool for screening antimicrobial agents under standardized laboratory conditions, in nutrient-rich growth conditions. In interpreting the data, remember that low values correspond to high activity. Table 2 indicates that Kathon 893 MW Biocide possesses outstanding antimicrobial activity against a broad range of fungi (both yeasts and molds). Kathon 893 MW has very low MIC values for most of the fungi tested and there is no gap in the spectrum of activity among the organisms tested. Kathon 893 MW Biocide was evaluated as a tankside fungicide in a wide variety of metalworking fluids, including synthetics, semi-synthetics, and soluble-oil fluids. In a oneweek eradication study described below, a total of 16 fluids from various manufacturers in the United States, Europe, and Japan were tested. Test Procedure The actual test systems were run in volumes of 50 mL, which consisted of 40 mL of virgin metalworking fluid (generally diluted 20:1) and 10 mL of the adapted inoculum as described above. Prior to inoculation, the fluids containing fungal growth were blended for two minutes at high speed in a Waring blender. Most samples contained 0.5 g of iron filings. At time zero, the following active levels of Kathon 893 MW Biocide were added: 5 ppm, 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, and 100 ppm. Additionally, samples were run containing 50 ppm and 100 ppm active sodium Pyrithione. Once fluids were dosed with biocide and inoculated, they were mechanically shaken for one week and plated on sabouraud dextrose agar. Results Kathon 893 MW Biocide was completely effective in all fluids at levels ranging from 5 to 75 ppm active ingredient. In all but one of the fluids, it was effective at concentrations in the range of 5 to 50 ppm active ingredient. In synthetic fluids, which are prone to fungal growth, Kathon 893 MW was effective in the range of 5 to 10 ppm. Sodium Pyrithione was not very effective at recommended use levels of 50 to 100 ppm active ingredient. A long-term study was done to compare the fungicidal activity of Kathon 893 MW Biocide and sodium Pyrithione in a synthetic metalworking fluid, use-dilution 1:30. The concentration of Kathon 893 MW studied ranged from 10 to 75 ppm active ingredient and the concentration of sodium pyrithione ranged from 50 to 200 ppm active ingredient. Test Procedure The test samples were inoculated at zero time and again every two weeks with fungal inoculum isolated from naturally contaminated synthetic metalworking fluid and maintained in the same fluid employed in the test. Results Results, provided in Table 4, show that particularly high fungal counts were not achieved in the untreated control for this particular fluid (note: Due to the inherent mycelial clumping common to most fungal species when growing in liquid substrates, plate counts of colonyforming units carried out on the aliquots of the liquid are not always indicative of the degree of fungal contamination present). In spite of this, sodium Pyrithione allowed fungal survival at all levels at which it was tested. Kathon 893 MW Biocide, however, exhibited complete fungal control at significantly lower levels. There is usually a need to control both bacteria and fungi in metalworking fluid systems. Bacteria and fungi, however, are not always controlled by one biocide. For example, Kathon 893 886 MW Biocide is a broad-spectrum biocide that controls the growth of bacteria and fungi, including molds and yeast, in many metalworking fluid systems and therefore can usually be used alone. Some fluids, however, contain aggressive components which may decrease the stability of KATHON 886 MW and therefore reduce its efficacy for controlling microorganisms. If such fluids are especially prone to fungal growth, use of KATHON 893 MW in conjunction with KATHON 886 MW, KORDEK™ LX5000, or ROCIMA™ BT 2S biocides is recommended. These products are completely compatible and provide excellent cost performance. Kathon 893 MW is also compatible with other bactericides, including triazine and formaldehyde releasers, and other fungicides. The use of Kathon 893 MW in the same system as KATHON 886 MW, KORDEK LX5000, and a number of other biocides are covered in several Dow patents. The efficacy of Kathon 893 MW Biocide in a use-dilution synthetic metalworking fluid was evaluated under actual use conditions during a five-month field trial in a 200,000-gallon system. At the start of the trial, fungal mats covered the walls of the flumes and weirs of the system and filters which required constant maintenance to prevent clogging (see Figure 1). Fungal slime was also present on and around many of the machines supplied by the system. The bacterial population of the fluid was between 103 and 104 cfu/mL (colonyforming units per mL), and the fungal population was between 380 and 790 cfu/mL. During the first 45 days of the trial, the level of Kathon 893 MW Biocide was maintained at approximately 25 ppm active ingredient. For the remaining 3 months of the trial, the level of Kathon 893 MW was maintained between 30 ppm and 10 ppm active ingredient. The results of the trial showed that the regimen of Kathon 893 MW addition chosen provided essentially complete control of fungal organisms in the fluid itself and also destroyed the fungal organisms comprising the mats covering the walls of the flumes and weirs of the system. These fungal mats lost their integrity and gradually sloughed off the surfaces to which they were attached (see Figure 2). The microbial slime present on and around the machines also disappeared. The bacterial populations of the fluid remained in the range of 102 to 104 cfu/mL, throughout the trial. In addition, the amount of makeup fluid required to maintain the desired characteristics of the fluid was reduced significantly (42 percent) during the trial. Handling The procedures used for handling concentrated biocide solutions are similar to those used for handling concentrated acids and alkalis. The purpose is to prevent all eye and skin contact, including inhalation of mists, and thereby prevent possible injury and sensitization. Personnel handling Kathon 893 MW Biocide as supplied should always wear protective clothing, which includes chemical splash goggles, an impervious apron or rain suit, and impervious rubber gloves. We recommend that employees working with Kathon 893 MW as supplied thoroughly wash with soap and water at the end of a shift or prior to eating, drinking, smoking, or applying cosmetics. Special care should be taken to avoid contamination of surfaces or materials that may later be handled by unprotected personnel, for example, door and tap handles. Storage Kathon 893 MW Biocide is packaged in polyethylene or polyethylene-lined containers. It should not be stored in unlined metal containers since it is a corrosive material. Normal recommended storage temperatures are in the range of 10° to 25°C (50° to 80°F). Shelf life ~12 years (packaging should be evaluated and replaced as needed for transport compliance over the duration of product shelf life). Storage at >120°F for extended periods of time can result in degradation of the active ingredient. Decontamination Solutions Kathon 893 MW Biocide can be decontaminated with a 5% solution of sodium hypochlorite (NaOCl) containing 2-5% sodium bicarbonate (NaHCO3 ). Solutions should be freshly prepared. Employees preparing or handling decontamination solutions should wear chemical splash goggles, an impervious apron or rain suit, and impervious rubber gloves. Note: Do not use decontamination solution to treat skin, eyes or clothing which have come in contact with Kathon 893 MW. Decontamination of Equipment Equipment used in the handling of Kathon 893 MW Biocide, such as mix tanks, lines, pumps, etc., must be decontaminated before carrying out maintenance or used for other service. To decontaminate this equipment, estimate the volume of Kathon 893 MW remaining in the well-drained system. Prepare 10 volumes of decontamination solution per volume of Kathon 893 MW (45%) and circulate the mixture throughout the equipment. Be certain that the Kathon 893 MW and decontamination solution mix well. Wait at least 30 minutes to ensure complete reaction. Drain and rinse with clean water or detergent solution. Decontamination solution runoffs should be drained to a chemical sewer unless prohibited by state or local regulations. Drips, minor spills and exposed wet areas should be cleaned up promptly with the hypochlorite/bicarbonate mixture. Contaminated surfaces should be swabbed with decontamination solution and allowed to stand for 30 minutes before rinsing thoroughly with water. Decontaminated solutions should be drained to a chemical sewer unless prohibited by state or local regulations. Note: Because of the high level of activity of Kathon 893 MW, a relatively small quantity could have a damaging impact on the effectiveness of waste treatment bio-systems. Laboratory or plant spills should be decontaminated with decontamination solution before being released to a biological waste treatment system. Cleanup of Spills Procedures provided in the Safe Handling Section should be followed when cleaning spills of Kathon 893 MW Biocide. 1. Wear impervious rubber gloves, chemical splash goggles, protective clothing and overshoes. 2. Dike and adsorb the spilled material on an inert solid, such as clay or vermiculite or with spill control pillows. 3. Transfer the adsorbent or pillows and surrounding surface soil into a pail or drum. This container should be no more than two-thirds full. 4. Treat the contents of the container with 10 volumes of decontamination solution per estimated volume of spilled Kathon 893 MW. 5. Treat the surrounding spill area with excess decontamination solution. Flush after a minimum of 30 minutes into a chemical sewer. 6. Do not discharge spills and cleaning runoffs into open bodies of water, because of a potential adverse impact on the environment. 7. Carefully remove the contaminated gloves and place them in the container (peel off the gloves by pulling on the outside of the glove sleeve turning them inside out as they are removed). After 48 hours, seal the container and dispose of it by landfilling in accordance with local, state, and federal regulations. Bulletin CS-561, which is available on request, contains methods for determining the presence of Kathon 893 MW Biocide’s active ingredient in use dilution metalworking fluids by high performance liquid chromatography (HPLC). This bulletin also contains HPLC procedures for determining KATHON 886 MW active ingredients in use-dilution metalworking fluids. Dow maintains Safety Data Sheets (SDS) for all of its products. These sheets contain pertinent information that you may need to protect your employees and customers against any known health or safety hazards associated with our products.We recommend that you obtain and review Safety Data Sheets (SDS) for our products from your distributor or Dow technical representative before using our products in your facility. We also suggest that you contact your supplier of other materials recommended for use with our product for appropriate health and safety precautions before using them. Dow Sales Service and Technical Service departments have over twenty-five years’ experience evaluating Kathon 893 biocides’ performance in a variety of applications. In the area of metalworking fluids we can advise on determining KATHON biocide stability and efficacy in use-dilution as well as concentrate metalworking fluids, and we can make recommendations on how to evaluate the level and type of system contamination you may be experiencing. In addition, Dow personnel can assist you with questions on KATHON biocides’ toxicology, environmental issues, safe storage, handling and use. Finally, Dow has available for your use a videotape on the safe use and handling of the family of KATHON and KORDEK™ biocides for the metalworking industry, including Kathon 893 MW, KATHON 886 MW and KORDEK LX5000 biocides. For further information, contact your local Dow KATHON biocide representative or contact Dow. Kathon 893 MW Biocide 45% solution is available in 5-gallon pails (44 lbs), 30-gallon drums (44 lbs), and cartons (22 lbs) containing two 1-gallon jugs. To obtain samples, technical assistance, a Safety Data Sheet (SDS), or to have a technical representative call for an appointment, contact the nearest Dow office. Kathon 893 MW Biocide is a biocidal product intended for use in accordance with Product Type 13 (Metalworking fluid preservatives) of the Biocidal Products Directive 98/8/ EC (BPD). Dow has a fundamental concern for all who make, distribute, and use its products, and for the environment in which we live. This concern is the basis for our product stewardship philosophy by which we assess the safety, health, and environmental information on our products and then take appropriate steps to protect employee and public health and our environment. The success of our product stewardship program rests with each and every individual involved with Dow products – from the initial concept and research, to manufacture, use, sale, disposal, and recycle of each product.
KATHON 893 MW
KATHON 893 MW Biocide Metalworking Fluid Fungicide for Water-Based Cutting Fluids EPA Reg. No.: 707-195 Soluble, synthetic, and semi-synthetic metalworking fluids or coolants provide an excellent environment for the growth of various microorganisms, including bacteria, mold, and yeast. If allowed to grow, these organisms can have detrimental effects on the fluids. For example, bacteria, which can grow very quickly, can destroy the integrity of the fluid by discoloration, destroying lubricity characteristics, and causing emulsions to split. Bacteria can also reduce the pH of the fluid, which can promote corrosion. Some forms of bacteria have objectionable odors. Fungi typically grow more slowly than bacteria, but can form large masses which clog filters and lines and in some cases lead to system shutdown; fungi also generate foul odors and can cause corrosion. The increased use of synthetic fluids over the past few years has led to an even greater need for the enhanced fungal control that KATHON 893 MW Biocide can provide. For Tankside and Concentrate KATHON 893 MW Biocide is a broad-spectrum fungicide that has been recommended and widely used for tankside control of fungi in metalworking central systems. KATHON 893 MW is also an effective fungicide for use in many metalworking fluid concentrates with the appropriate stabilizer package. Due to the wide variations in metalworking fluid formulations, laboratory or small-scale tests are recommended to evaluate KATHON 893 MW in usedilution and concentrate metalworking fluids before they are commercialized. KATHON 893 MW is a highly effective, industrial fungicide that exhibits excellent fungistatic and fungicidal activity against fungi, including yeasts and mold, and Gram-Positive bacteria, and limited activity against Gram-Negative bacteria. Commonly known as octhilinone, 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one is the active ingredient of KATHON 893 MW. It is supplied as a 45 percent active liquid in propylene glycol. The information in this brochure has been compiled to familiarize the reader with KATHON 893 MW technology, to communicate the tremendous benefits of this product, and to provide directions for safe and efficient use of the product. By following the precautions outlined in this brochure, on the product label, and on the Dow Safety Data Sheet (SDS), KATHON 893 MW can be safely handled. H O C3H8 -n C C N S C H 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 45% minimum Propylene glycol (inert) 50% minimum The following are typical properties of KATHON 893 MW Biocide; they are not to be considered product specifications. Appearance: Yellow to amber liquid Color (VCS): 8 max. Mildly sweet Specific gravity @ 24°C: 1.03 Flash point, °C (Pensky Martens Closed Cup): 93 Viscosity Brookfield @ 20°C, cps: 40 Melting point, °C: -40 Boiling point, °C: 188 Vapor pressure, active ingredient @ 25°C: 3.7 x 10-5 torr Solubility The solubility data provided below were determined at ambient temperatures (20 to 25°C). The solubility and stability of the active ingredient may be affected when the temperature is lowered to 0°C or increased to 60°C. • KATHON 893 MW Biocide is soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, acetone, ethyl ether, ethyl acetate, chloroform, butyl Cellosolve, corn oil, and mineral oil. • The solubility of KATHON 893 MW in toluene is 25% w/v. • The solubility of KATHON 893 MW in water at 25°C is 480 ppm (active ingredient), although this may be increased by using suitable surfactants and emulsifiers. • KATHON 893 MW is insoluble in heptane. Compatibility In concentrate and use-dilution metalworking fluids, the compatibility of KATHON 893 MW Biocide is concentration-dependent and varies from formulation to formulation. It is compatible with most metalworking fluid additives, including surfactants and amines. Compatibility with amines may vary by the type, concentration and pH. Strong reducing agents, such as sulfides, mercaptans, bisulfites and metabisulfites, or strong oxidizing agents, such as hypochlorites, may affect the efficacy of KATHON 893 MW. Laboratory or small-scale tests are recommended in order to evaluate KATHON 893 MW compatibility in use-dilution or concentrate metalworking fluids prior to commercialization. KATHON 893 MW is compatible with most other metalworking fluid biocides, including KATHON 886 MW and KATHON CC (methylchlorosiothiazolone), KORDEK LX5000 (methylisothiazolone), ROCIMA BT 2S biocides (benzisothiazolone), triazine and formaldehyde-releasers, IPBC (iodopropynylbutylcarbamate) and sodium Pyrithione. Stability In-Use Stability: KATHON 893 MW Biocide has excellent stability in end use dilutions of metalworking fluids. It is stable over a wide pH range (4-10) in water and in metalworking fluid systems. Concentrate Stability: KATHON 893 MW Biocide stability, in metalworking fluid concentrates, is variable. We recommend checking stability and performance before commercialization of products. Dow has several recommended stabilizers to improve stability and compatibility in many types of concentrates. Storage Stability: In general, the storage stability of the KATHON 893 MW Biocide product is excellent. The shelf life of the product is nominally twelve years at 25°C. It is Physical Properties PS strongly recommended, however, that both the stability and compatibility of KATHON 893 MW Biocide in metalworking fluid formulations or systems be thoroughly examined before commercialization. Table 1 The many advantages of protecting your metalworking fluids with KATHON 893 MW Biocide fungicide include: Features Benefits Highly effective microbicide Extends metalworking fluid life, reduces downtime, reduces makeup fluid use and reduces fluid disposal costs Broad spectrum activity Kills fungi and prevents the return of slime caused by fungal microorganisms, eliminates clogged lines and filters and musty odors caused by fungi Patented combinations of KATHON 886 MW or KORDEK LX5000 biocides with KATHON 893 MW Biocide Synergistic combinations that enhance the already wide spectrum of bioactivity. Enhanced activity present even if KATHON 893 MW is added in the concentrate and KATHON 886 MW added tankside Good temperature and pH stability Works well in a variety of metalworking conditions up to 60°C (140°F) and pH 10 Highly soluble in water and does not foam Easy to dose Provides long lasting fungal control Cost effective versus competitive tankside treatments Fast acting Quickly controls growth and activity of odor-causing fungi Effective at low use rates and biodegradable Better for the environment Does not contain, release or generate formaldehyde Not subject to concern about formaldehyde, a known carcinogen Method of Addition KATHON 893 MW Biocide should be directly dispensed into metalworking fluid concentrates or use-dilution metalworking fluids using a metering pump or other point-of-use device where possible and uniformLy dispersed throughout the fluid. Fluid Concentrate KATHON 893 MW Biocide should be added to metalworking fluid concentrates at a level that ensures the final use-dilution fluid will contain 55 to 167 ppm of product (25 to 75 ppm active ingredient). KATHON 893 MW stability in a given concentrate should be determined prior to commercialization. Contact your local Dow representative for assistance in selecting one of several recommended stabilizers to enhance the performance and compatibility of KATHON 893 MW in your metalworking fluid concentrate. Use-Dilution Fluid We highly recommend grossly contaminated systems be cleaned before treatment is begun. Initial Dose: For a noticeably fouled system, add 0.47 to 1.44 lbs (7 to 21 fl oz) of KATHON 893 MW Biocide per 1,000 gallons of fluid. This will provide 25 to 75 ppm active ingredient. Repeat until control is achieved. Subsequent Dose: For maintenance of a non-fouled system, add 0.09 to 0.58 lbs (1.3 to 8.6 fl oz) of KATHON 893 MW Biocide per 1,000 gallons of fluid every four weeks. This will provide 5 to 30 ppm active ingredient. A higher dose range and/or increased frequency of treatment may be required, depending upon the rate of dilution of the preservative with the makeup fluid, the nature and severity of contamination, level of control required, filtration effectiveness, system design, etc. Key Features & Benefits Applications/ Directions for Use General Practices When Using KATHON Biocides • Know the size of your system and dose at the recommended use levels. • To improve performance and longevity, add KATHON 893 MW Biocide on the clean side of the filters. It may be necessary to occasionally add KATHON 893 MW to the dirty side of the filters if large populations of microorganisms are detected there. • Minimize contamination: – Eliminate or minimize dead spots – Disconnect unused portions of the system – Do not throw trash in sumps • Always remember to triple rinse (or equivalent) empty containers to avoid incidental contact. • Post placard with safety information and deactivation protocol near biocide handling area. Additional guidelines for maximizing the performance of KATHON 893 MW Biocide are as follows: • KATHON 893 MW stability and performance is improved with lower pH. Whenever possible, maintain the pH of system below pH 9.2. Lower pH also makes amines and amine-containing compounds less aggressive. • For systems with pH greater than 9.5, we strongly recommend determination of biological efficacy and chemical stability prior to use. • Avoid adding highly basic additives (alkaline materials with pH of 10-12) immediately prior to or after adding KATHON 893 MW to your system. If a highly basic additive must be added, allow sufficient time (at least 30 minutes) between additions. Minimize levels of diethanolamine (DEA) in your system. If possible use 99% triethanolamine (TEA) or monoethanolamine (MEA) instead of DEA, and use these at as low a level as possible. • Always add KATHON 893 MW directly to the metalworking fluid sump. Never use KATHON 893 MW in a spray bottle. • Avoid charging KATHON 893 MW in high temperature zones, since increasing temperatures accelerate other degradation effects. Ideally, add KATHON 893 MW to the fluid below 60°C (140°F). • Avoid adding KATHON 893 MW and incompatible corrosion inhibitors directly to the tank at the same time. How Does KATHON 893 MW Biocide Work? KATHON 893 MW Biocide utilizes a two-step mechanism involving rapid growth inhibition leading to a loss of cell viability. Growth inhibition is the result of rapid disruption of the central metabolic pathways of the cell by inhibition of several specific enzymes, including dehydrogenases. The critical enzymes which are affected are associated with the Krebs cycle, nutrient metabolism and energy generation. The key physiological activities that are rapidly inhibited in microbial cells are respiration (oxygen consumption), energy generation (ATP synthesis), and growth (assimilation). Many of these key enzymes are present in both aerobic and anaerobic microorganisms, which explains why KATHON 893 MW is such a broad spectrum biocide. Inhibition of cellular activity and growth is rapid (within minutes), whereas cell death (cidal activity) is observed after several hours’ contact. In general, the higher the concentration of biocide, the shorter the contact time required for more complete kill. Cell death results from the progressive loss of protein thiols in the cell from one of multiple pathways. As cell metabolism is disrupted, free radicals are produced which also results in cell death. This unique mechanism results in the broad spectrum of activity of KATHON 893 MW Biocide, low use levels for microbial control, and difficulty in attaining resistance by mutation. See technical bulletin (CS-632) for more detailed information. How Rapidly Does KATHON 893 MW Biocide Work? Within minutes after addition of KATHON 893 MW Biocide to a metalworking fluid sump, the metabolic activity of the microorganisms in the system shuts down. This includes cellular respiration (oxygen uptake), growth, energy generation, and nutrient uptake. The microorganisms, although still alive, are no longer able to reproduce or metabolize metalworking fluid components. After 24 to 48 hours of contact with a lethal dose of the biocide, most of the microorganisms have been killed. How Long Does KATHON 893 MW Biocide Last? KATHON 893 MW Biocide has excellent in-use stability and generally retains its antimicrobial efficacy in metalworking fluid systems for 2 to 4 weeks. Variables such as degree of fluid contamination, effectiveness of the filtration system, system turnover time, compatibility between the microbicide and the metalworking fluid components, and other system additives involved, can affect the life of the microbicide in a system. Is KATHON 893 MW Biocide Effective in Reducing Fungal Biofilms? YES. KATHON 893 MW Biocide has been shown to reduce microbial fouling and prevent biofilm development in metalworking fluid systems. The benefits of reduced fungal biofouling include improved system performance, reduced filter plugging, reduced biocorrosion, and improved microbial control. Is KATHON 893 MW Biocide Effective When Used in Concentrates? YES. KATHON 893 MW Biocide may be used in certain fluid concentrates to provide efficacy in the final use dilutions. Although KATHON 893 MW stability may not be suitable for all concentrates, we have had success with the biocide alone or in combination with one of our recommended stabilizers. How Can I Improve KATHON 893 MW Biocide Stability in Concentrates? We recommend testing KATHON 893 MW Biocide in concentrates prior to commercialization. Dow technical staff can assist you in formulating products. We have years of experience and a range of recommended stabilizers to prolong the lifetime and improve compatibility of KATHON 893 MW in concentrates. Contact your sales representative for assistance. Anti-Microbial Properties of KATHON 893 MW Biocide Initial determinations of the efficacy of any biocidal product are made via minimum inhibitory concentration (MIC) measurements. The MIC test yields valuable information about the product’s inherent antimicrobial efficacy and spectrum of activity. The MIC for any product is the lowest level at which the active ingredient inhibits the growth of various microorganisms. This method is a useful tool for screening antimicrobial agents Efficacy Data Page under standardized laboratory conditions, in nutrient-rich growth conditions. In interpreting the data, remember that low values correspond to high activity. Table 2 indicates that KATHON 893 MW Biocide possesses outstanding antimicrobial activity against a broad range of fungi (both yeasts and molds). KATHON 893 MW has very low MIC values for most of the fungi tested and there is no gap in the spectrum of activity among the organisms tested. Table 2 Fungistatic Activity of KATHON 893 MW Biocide Organism ATCC Number (Strain) MIC* in PPM Active Ingredient Alternaria dianthicola 11782 1 Aspergillus niger 9642 8 Aspergillus oryzae 10196 2 Aspergillus repens 9294 2 Aureobasidium pullulans 9348 0.3 Candida albicans (yeast) 11651 2 Chaetomium globosum 6205 4 Cladosporium resinae 11274 0.5 Lenzites lepideus 12653 2 Lenzites trabea 11539 2 Penicillium funiculosum 9644 1 Phoma glomerata 6735 120°F for extended periods of time can result in degradation of the active ingredient. Store away from direct sunlight. Decontamination and Spill Procedures Decontamination Solutions KATHON 893 MW Biocide can be decontaminated with a 5% solution of sodium hypochlorite (NaOCl) containing 2-5% sodium bicarbonate (NaHCO3 ). Solutions should be freshly prepared. Employees preparing or handling decontamination solutions should wear chemical splash goggles, an impervious apron or rain suit, and impervious rubber gloves. Note: Do not use decontamination solution to treat skin, eyes or clothing which have come in contact with KATHON 893 MW. Decontamination of Equipment Equipment used in the handling of KATHON 893 MW Biocide, such as mix tanks, lines, pumps, etc., must be decontaminated before carrying out maintenance or used for other service. To decontaminate this equipment, estimate the volume of KATHON 893 MW remaining in the well-drained system. Prepare 10 volumes of decontamination solution per volume of KATHON 893 MW (45%) and circulate the mixture throughout the equipment. Be certain that the KATHON 893 MW and decontamination solution mix well. Wait at least 30 minutes to ensure complete reaction. Drain and rinse with clean water or detergent solution. Decontamination solution runoffs should be drained to a chemical sewer unless prohibited by state or local regulations. Drips, minor spills and exposed wet areas should be cleaned up promptly with the hypochlorite/bicarbonate mixture. Contaminated surfaces should be swabbed with decontamination solution and allowed to stand for 30 minutes before rinsing thoroughly with water. Decontaminated solutions should be drained to a chemical sewer unless prohibited by state or local regulations. Note: Because of the high level of activity of KATHON 893 MW, a relatively small quantity could have a damaging impact on the effectiveness of waste treatment bio-systems. Laboratory or plant spills should be decontaminated with decontamination solution before being released to a biological waste treatment system. Cleanup of Spills Procedures provided in the Safe Handling Section should be followed when cleaning spills of KATHON 893 MW Biocide. 1. Wear impervious rubber gloves, chemical splash goggles, protective clothing and overshoes. 2. Dike and adsorb the spilled material on an inert solid, such as clay or vermiculite or with spill control pillows. 3. Transfer the adsorbent or pillows and surrounding surface soil into a pail or drum. This container should be no more than two-thirds full. 4. Treat the contents of the container with 10 volumes of decontamination solution per estimated volume of spilled KATHON 893 MW. 5. Treat the surrounding spill area with excess decontamination solution. Flush after a minimum of 30 minutes into a chemical sewer. 6. Do not discharge spills and cleaning runoffs into open bodies of water, because of a potential adverse impact on the environment. 7. Carefully remove the contaminated gloves and place them in the container (peel off the gloves by pulling on the outside of the glove sleeve turning them inside out as they are removed). After 48 hours, seal the container and dispose of it by landfilling in accordance with local, state, and federal regulations. Safety Data Sheets Dow Technical Support Shipping Information Biocidal Product Directive Compliance Product Stewardship Bulletin CS-561, which is available on request, contains methods for determining the presence of KATHON 893 MW Biocide’s active ingredient in use dilution metalworking fluids by high performance liquid chromatography (HPLC). This bulletin also contains HPLC procedures for determining KATHON 886 MW active ingredients in use-dilution metalworking fluids. Dow maintains Safety Data Sheets (SDS) for all of its products. These sheets contain pertinent information that you may need to protect your employees and customers against any known health or safety hazards associated with our products. We recommend that you obtain and review Safety Data Sheets (SDS) for our products from your distributor or Dow technical representative before using our products in your facility. We also suggest that you contact your supplier of other materials recommended for use with our product for appropriate health and safety precautions before using them. Dow Sales Service and Technical Service departments have over twenty-five years’ experience evaluating KATHON biocides’ performance in a variety of applications. In the area of metalworking fluids we can advise on determining KATHON biocide stability and efficacy in use-dilution as well as concentrate metalworking fluids, and we can make recommendations on how to evaluate the level and type of system contamination you may be experiencing. In addition, Dow personnel can assist you with questions on KATHON biocides’ toxicology, environmental issues, safe storage, handling and use. Finally, Dow has available for your use a videotape on the safe use and handling of the family of KATHON and KORDEK biocides for the metalworking industry, including KATHON 893 MW, KATHON 886 MW and KORDEK LX5000 biocides. For further information, contact your local Dow KATHON biocide representative or contact Dow. KATHON 893 MW Biocide 45% solution is available in 5-gallon pails (44 lbs), 30-gallon drums (44 lbs), and cartons (22 lbs) containing two 1-gallon jugs. To obtain samples, technical assistance, a Safety Data Sheet (SDS), or to have a technical representative call for an appointment, contact the nearest Dow office. KATHON 893 MW Biocide is a biocidal product intended for use in accordance with Product Type 13 (Metalworking fluid preservatives) of the Biocidal Products Directive 98/8/ EC (BPD). Dow has a fundamental concern for all who make, distribute, and use its products, and for the environment in which we live. This concern is the basis for our product stewardship philosophy by which we assess the safety, health, and environmental information on our products and then take appropriate steps to protect employee and public health and our environment. The success of our product stewardship program rests with each and every individual involved with Dow products – from the initial concept and research, to manufacture, use, sale, disposal, and recycle of each product.
KERATIN
HYDROLYZED KERATIN, N° CAS : 69430-36-0 - Kératine hydrolysée. Autres langues : Cheratina idrolizzata, Hydrolysiertes Keratin, Queratina hidrolizada. Nom INCI : HYDROLYZED KERATIN N° EINECS/ELINCS : 274-001-1, La kératine est une protéine fibreuse qui se trouve dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles. Cette protéine utilisée en cosmétique est d'origine animale et provient le plus souvent de la laine de mouton. La version végétale de la kératine se nomme Phytokératine et est plus connue dans la liste INCI sous le terme : "HYDROLYZED WHEAT PROTEIN".Dans les cosmétiques, la kératine est utilisée pour lisser et hydrater la cuticule des cheveux endommagés. Elle permet de combler les fissures et élimine les frisottis liés au dessèchement.Ses fonctions (INCI) Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface Agent filmogène : Produit un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles Conditionneur capillaire : Laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et / ou confèrent volume, légèreté et brillance Humectant : Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
KÉRATINE
La kératine est un groupe de protéines qui forment des filaments intermédiaires de 10 nm dans toutes les cellules épithéliales recouvrant les surfaces internes et externes du corps, sont insolubles dans l'eau et jouent un rôle important dans les soins des cheveux, des ongles ou de la peau.
La kératine fait partie de la famille des scléroprotéines de protéines structurelles fibreuses.


CAS 68238-35-7


L'huile de kératine aide souvent à protéger les cellules épithéliales des dommages et du stress.
Dans l'eau et les solvants organiques, la kératine est hautement insoluble.
Les monomères de kératine sont regroupés en filaments intermédiaires qui sont durables et forment de lourds appendices épidermiques non minéralisés chez les oiseaux, les reptiles, les mammifères et les amphibiens.


La kératine fait partie de la famille des scléroprotéines de protéines structurelles fibreuses.
Chez les vertébrés, la kératine est une forme de kératine.
Les écailles, les cornes, la fourrure, les plumes, les ongles, les pattes, les callosités, les sabots et la couche externe de la peau sont tous constitués de kératine.


La kératine est un type de protéine présente dans nos dents, nos ongles et nos cheveux, qui donne à vos cheveux une apparence lisse, éclatante et pleine.
La structure souple de nos cheveux est protégée grâce à la kératine.
Mettez fin aux enchevêtrements après la douche et aux frisottis qui surviennent pendant la journée.


La kératine est utilisée dans plus de 7 000 salons de coiffure en Turquie et est le produit de soin à la kératine avec le taux de satisfaction le plus élevé.
La kératine est un type de protéine fibreuse, acide ou basique présente dans les cellules épithéliales recouvrant les surfaces internes et externes du corps et dans les tissus tels que les cheveux et les ongles.


La kératine, qui en compte 54 types dans le corps, aide à soutenir la peau, à guérir les plaies et à garder les ongles et les cheveux en bonne santé.
En plus d'être produite naturellement par l'organisme, vous pouvez également répondre aux besoins de l'organisme en kératine en utilisant des produits de soin à la kératine ou en consommant des aliments riches en kératine.


La kératine est un groupe de protéines qui forment des filaments intermédiaires de 10 nm dans toutes les cellules épithéliales recouvrant les surfaces internes et externes du corps, sont insolubles dans l'eau et jouent un rôle important dans les soins des cheveux, des ongles ou de la peau.
La kératine, nom général d'un groupe de protéines produites naturellement par le corps, aide à soutenir la peau, à cicatriser les plaies et à garder vos ongles et vos cheveux plus sains et plus forts.


Il existe 54 types de kératine dans le corps, dont 28 de type 1 et 26 de type 2.
La kératine, présente dans les cheveux, les ongles et l'épiderme, la couche externe de la peau, peut également être présente dans les glandes et les organes du corps.
La kératine (/ˈkɛrətɪn/) fait partie d'une famille de protéines fibreuses structurelles également connues sous le nom de scléroprotéines.


L'alpha-kératine (α-kératine) est un type de kératine présente chez les vertébrés.
La kératine est le matériau structurel clé constituant les écailles, les cheveux, les ongles, les plumes, les cornes, les griffes, les sabots et la couche externe de la peau chez les vertébrés.
La kératine protège également les cellules épithéliales des dommages ou du stress.


La kératine est extrêmement insoluble dans l'eau et les solvants organiques.
Les monomères de kératine s'assemblent en faisceaux pour former des filaments intermédiaires, qui sont résistants et forment de solides appendices épidermiques non minéralisés que l'on trouve chez les reptiles, les oiseaux, les amphibiens et les mammifères.


Une kératinisation excessive participe à la fortification de certains tissus comme les cornes de bovins et de rhinocéros, et l'ostéoderme des tatous.
La seule autre matière biologique connue pour se rapprocher de la résistance des tissus kératinisés est la chitine.
La kératine se présente sous deux types : les formes primitives, plus douces, que l'on trouve chez tous les vertébrés, et les formes dérivées plus dures, que l'on trouve uniquement chez les sauropsides (reptiles et oiseaux).


La soie d'araignée est classée comme kératine, bien que la production de la protéine puisse avoir évolué indépendamment du processus chez les vertébrés.
La kératine est le composant principal de la peau et des ongles, ainsi que des cheveux.
Il existe des protéines kératiniques à la fois dans la structure externe du cheveu, appelée cortex, et dans sa structure interne.


La kératine est l’ingrédient principal des mèches de cheveux.
La kératine des cheveux est épuisée en raison de facteurs externes tels que le soleil, la pollution, les produits chimiques ou des changements dans votre mode de vie.
Cette perte se traduit par des cheveux secs, abîmés et ternes.


C'est pourquoi il est nécessaire d'obtenir un soutien en kératine de l'extérieur.
Les mèches de cheveux endommagées par la teinture, le sèche-cheveux ou le lisseur perdent de la kératine et les cheveux acquièrent un aspect mauvais et abîmé.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la KÉRATINE :
La kératine utilise l'endoplasme des écailles de poisson comme matière première et extrait l'essence de kératine des écailles de poisson par biotechnologie.
La kératine possède de fortes propriétés anti-étirement et agit comme une fonction de réticulation dans la chaîne peptidique protéique.
La kératine possède une résistance mécanique élevée.


La kératine peut être bien absorbée par la peau.
L'utilisation de kératine maintient la peau élastique, douce et hydratée, prévient le dessèchement cutané, réduit les rides et retarde le vieillissement.
La kératine convient aux lotions de soin de la peau, aux crèmes pour la peau, aux crèmes raffermissantes, aux crèmes solaires et aux masques cosmétiques.


La kératine est le type de protéine qui constitue vos cheveux, votre peau et vos ongles. La kératine peut également être trouvée dans vos organes internes et vos glandes.
La kératine est une protéine protectrice, moins sujette aux rayures ou aux déchirures que les autres types de cellules produites par votre corps.
La kératine peut être dérivée des plumes, des cornes et de la laine de différents animaux et utilisée comme ingrédient dans les cosmétiques capillaires.


Étant donné que la kératine est l’élément structurel de vos cheveux, certaines personnes pensent que les suppléments, produits et traitements à la kératine peuvent aider à renforcer vos cheveux et à leur donner une apparence plus saine.
C'est un produit de soin capillaire que nous avons développé pour aider à augmenter la flexibilité des mèches de cheveux et à rendre les cheveux plus doux, plus lisses et plus soignés, grâce à la kératine et aux huiles naturelles.


En plus de préserver la forme et le volume des cheveux en apportant un soutien à la kératine aux cheveux, il vise à aider les cheveux à être facilement coiffés et à prévenir les frisottis grâce au soutien hydratant des huiles de karité, de noix de coco, d'argan et d'avocat.
La kératine vise à soutenir le soin de la chute et de la casse des cheveux grâce à sa teneur en Aloe Vera, en Térébenthine de Pin et en huile d'Amande Douce.


La kératine ajoute de la vitalité aux cheveux, leur donne de la force et les rend plus brillants.
La kératine, un groupe protéique puissant, a un effet significatif sur les cheveux lorsqu'elle est naturellement présente dans le corps.
La kératine, qui est une protéine bénéfique lorsqu'elle est utilisée comme complément ou prise dans l'alimentation, ajoute de la vitalité aux cheveux, leur donne de la force et leur donne un aspect plus brillant.


La kératine, qui est naturellement présente dans l'organisme et joue un rôle dans l'amélioration de la santé des cheveux, des ongles et de la peau, est également souvent enrichie en kératine dans les traitements cosmétiques.
La kératine est également présente naturellement dans certains aliments et peut être prise comme complément pour répondre aux besoins de l'organisme en kératine.


La kératine empêche les cheveux de frisottis et renforce la tige capillaire.
La kératine, un composé riche en protéines et en soufre, empêche les cheveux de frisottis et favorise une croissance saine des cheveux en renforçant la tige capillaire.
La kératine prévient les dommages cutanés et aide à garder la peau fraîche.


La kératine, en plus de ses bienfaits pour les cheveux, est également une protéine importante pour la santé de la peau.
La kératine, qui aide naturellement la peau à rester plus fraîche, prévient les dommages cutanés lorsqu'elle est utilisée comme complément et crée une structure cutanée plus saine.
La kératine prévient la casse des ongles et leur donne une apparence plus forte.


La kératine, présente dans les cheveux, la couche externe de la peau, les glandes et certains organes, se retrouve également dans les ongles.
Cassure des ongles sur la têteLa kératine, qui a la capacité de rendre les ongles plus forts, notamment contre les cassures, a un rôle de soutien dans l'ongle.
La kératine apaise et lisse les cheveux ondulés, bouclés et crépus, y compris les cheveux teints.


La kératine est appliquée sur les cheveux le même jour, ce qui les rend lavables et coiffables.
La kératine ne nécessite aucun produit chimique ou équipement supplémentaire lors de l'application.
Avec son effet jusqu'à 4 mois, les cheveux deviennent plus doux, plus brillants et plus sains.


La kératine est appliquée sur les cheveux pour redonner aux mèches de cheveux leur aspect sain d'antan.
Ainsi, les cheveux paraissent plus brillants, plus doux et plus soignés.


-Utilisation cosmétique :
*Crèmes pour peaux mal protégées
*Traitements de nutrition et de restructuration.
*Traitements pour cils avec maquillage.
*Shampooings et revitalisants pour cheveux sujets à la casse.
*Articles capillaires idéaux pour vos cheveux.



APPLICATION DE LA KÉRATINE :
La kératine est destinée aux adultes de plus de 16 ans et avant application, testez-la sur une petite zone de votre peau pour éviter les réactions allergiques.
Prélever une quantité suffisante dans le flacon marqué ÉTAPE 1 sur cheveux humides et appliquer en massant des racines jusqu'aux pointes.
Rincez vos cheveux abondamment à l'eau et répétez le processus.

Séchez vos cheveux et assurez-vous qu'ils ne sont pas humides.
Agitez le flacon étiqueté STEP 2 avant utilisation et divisez vos cheveux en 4 sections égales avant application.
Appliquez de la kératine sur chaque mèche de cheveux que vous avez séparée, en commençant à 2 centimètres des racines jusqu'aux pointes des cheveux.

Peignez vos cheveux et assurez-vous qu'ils sont répartis uniformément.
15 minutes pour les cheveux crépus,
25 minutes pour les cheveux bouclés et ondulés,

Pour les cheveux très bouclés, laissez agir 40 minutes.
Séchez vos cheveux en les peignant à l'aide d'un sèche-cheveux et d'une brosse lissante afin qu'ils ne restent pas humides.
Lissez vos cheveux de la racine aux pointes à l’aide d’une pince à lisser.

Rincez vos cheveux à l'eau pendant 5 minutes.
Prélevez une petite quantité du flacon étiqueté ÉTAPE 3, appliquez-la sur vos cheveux et répartissez-la uniformément à l'aide d'un peigne.
Laissez poser 10 minutes pour les cheveux fins, 15 minutes pour les cheveux normaux, 20 minutes pour les cheveux épais pour qu'il fasse effet.

Rincer abondamment à l'eau pendant 8 minutes.
Séchez vos cheveux et coiffez-les comme vous le souhaitez.
Ne répétez pas la procédure pendant 10 à 14 jours.
Ne pas appliquer pendant 10 jours avant ou après la teinture des cheveux.



BIENFAITS ET RÉSULTATS DE LA KÉRATINE :
Les personnes qui utilisent de la kératine sur leurs cheveux rapportent que leurs cheveux sont ainsi plus lisses et plus faciles à coiffer.
Les effets varient considérablement selon que vos cheveux sont en bonne santé, quelle est leur épaisseur naturelle et quel type de traitement à la kératine vous utilisez.
La kératine agit en lissant les cellules qui se chevauchent pour former vos mèches de cheveux.
Les couches de cellules, appelées cuticules capillaires, absorbent théoriquement la kératine, ce qui donne aux cheveux une apparence pleine et brillante.
La kératine prétend également rendre les cheveux bouclés moins crépus, plus faciles à coiffer et plus droits.



CHOSES À QUE VOUS DEVEZ PRÊTER ATTENTION APRÈS LE SOIN À LA KÉRATINE :
Vous devriez éviter de vous laver les cheveux pendant quelques jours.
Étant donné que l'eau chlorée ou salée réduira l'effet de la kératine, vous pouvez faire une pause pendant un moment dans vos activités comme la piscine ou la mer.
Vous devez éviter que votre cuir chevelu ne transpire pendant 3 jours immédiatement après le traitement à la kératine.
Vous devez également vous assurer que les produits de soins que vous utilisez contiennent des ingrédients naturels.
Vous pouvez attendre 1 à 2 semaines pour poursuivre votre routine de soins capillaires et utiliser des masques capillaires.



LE TRAITEMENT À LA KÉRATINE LISSE-T-IL LES CHEVEUX ?
Le traitement à la kératine ne lisse pas complètement les cheveux.
Le traitement à la kératine, qui est souvent confondu avec un brushing brésilien, ne modifie pas la structure naturelle de vos cheveux en empêchant les cheveux de se modeler plus facilement et de devenir crépus.
Le brushing brésilien est un procédé réalisé à base de kératine mais avec une technique différente et qui permet aux cheveux de rester lisses jusqu'à 6 mois.



COMBIEN DE JOURS NE FAUT-IL PAS LAVER LES SOINS À LA KÉRATINE ?
Après le traitement à la kératine, il est recommandé de ne pas se laver les cheveux pendant un certain temps afin que la kératine chargée dans vos cheveux soit acceptée par toutes vos mèches de cheveux.
Généralement, cette période est connue sous le nom de 2-3 jours.
Si vos cheveux sont mouillés pendant cette période, il est également recommandé de sécher la Kératine et de passer dessus avec un lisseur.



HAIT KÉRATINE :
La kératine capillaire est une protéine présente dans la peau, les cheveux et les ongles. La kératine est également présente dans les organes et les glandes du corps.
La kératine est une protéine défensive qui est moins susceptible d'être rayée ou déchirée que d'autres formes de cellules produites par votre corps.



POUDRE DE KÉRATINE
Les utilisateurs de thérapie à la kératine déclarent que leurs cheveux sont plus propres et plus faciles à manipuler grâce à son utilisation.
Les résultats diffèrent considérablement selon que vos cheveux sont sûrs, au départ, selon leur épaisseur naturelle et selon la thérapie à la kératine que vous utilisez.
La kératine fonctionne en lissant les cellules qui se chevauchent et qui composent vos mèches de cheveux.
La cuticule du cheveu, constituée de couches de cellules, absorbe la kératine, donnant aux cheveux un aspect plein et brillant.
On dit souvent que la kératine rend les cheveux bouclés moins crépus, faciles à coiffer et plus droits.



TRAITEMENT À LA KÉRATINE
Le traitement à la kératine est un processus de coiffure qui nécessite de lisser et d’aplatir les cheveux pour leur offrir un aspect lisse, droit, épuré et élégant.
Il est utilisé depuis les années 1890. Au cours des années 1950, le lissage de la kératine était très courant chez les hommes et les femmes noirs de presque toutes les races.



BIO KÉRATINE :
Peptides dérivés de la kératine hydrolysée avec une haute homologie et bioaffinité pour la kératine présente dans les cheveux, la peau et les ongles.
Grande quantité d'acides aminés hydrophobes, qui améliorent la capacité de rétention d'humidité.



COMMENT UTILISER LA KÉRATINE ?
Vous pouvez utiliser la kératine quand vous en avez besoin en la vaporisant sur vos cheveux à une distance de 15 à 20 cm.
La kératine convient à tous les types de cheveux.
Vous pouvez utiliser la kératine avant ou après la douche.



QU'EST-CE QUE LE SOIN KÉRATINE ?
En fait, le corps produit naturellement de la kératine pour les cheveux et les ongles.
La raison pour laquelle vos cheveux sont brillants et vos ongles éclatants dépend de cette kératine.
La kératine est chargée par les professionnels sur les cheveux abîmés, qui ont perdu leur vitalité et sont devenus ternes pour diverses raisons.
Ce processus, qui rend les cheveux plus éclatants et plus sains, est appelé soin à la kératine.



A quoi sert le soin à la kératine ?
Grâce au soin à la kératine, les cheveux paraissent plus éclatants et plus brillants.
Les problèmes tels que les frisottis et les frisottis disparaissent au bout de quelques mois.



BIENFAITS DU SOIN À LA KÉRATINE
Bien entendu, le traitement à la kératine fait non seulement briller les cheveux, mais contient également de nombreux avantages pour les cheveux.
Passons à quels sont ces avantages ;

*Cheveux lisses et brillants :
La kératine, qui soigne les mèches de cheveux une à une, évite que les cheveux ne deviennent crépus et crépus, les rendant plus brillants.
La kératine prévient également l’apparition des pointes fourchues.

*Résultats à long terme :
Si vous prenez soin de vos cheveux, la kératine durera jusqu'à 3-4 mois.
Durant cette période, vos cheveux seront plus éclatants et plus faciles à mettre en forme.

*Croissance saine des cheveux :
Grâce à la kératine, substance dont les cheveux ont besoin, les cheveux revitalisés poussent de manière plus saine.
Le renforcement des mèches de cheveux évite la casse et garantit que les cheveux sont bien coiffés.



QU'EST-CE QUE LE SOIN KÉRATINE, COMMENT SE FAIT LE SOIN CAPILLAIRE KÉRATINE ?
-3 - Soins capillaires Beauté
Comment faire un soin à la kératine ?
Les soins à la kératine, généralement recommandés par un professionnel, sont devenus depuis peu l'un des soins que la plupart des femmes réalisent elles-mêmes à la maison.

Le soin à la kératine commence par le lavage de vos cheveux avec un shampooing spécial.
Ce shampooing permet un nettoyage en profondeur des cheveux.
La kératine est ensuite appliquée sur les cheveux.

Les cheveux sont divisés en plusieurs parties égales pour pénétrer chaque mèche de cheveux.
La kératine s'applique sur les cheveux à l'aide d'un pinceau et s'étale en peignant jusqu'aux pointes des cheveux.
Après application, la kératine reste sur les cheveux pendant 20 à 30 minutes.

Pour la fixation, les cheveux sont séchés avec un sèche-cheveux et les cheveux sont séchés au sèche-cheveux.
*À ce stade, si vous le faites vous-même à la maison, vous devez absolument utiliser un masque hygiénique.
La fumée et l’odeur qui se dégagent lorsque la kératine entre en contact avec la chaleur peuvent vous brûler la gorge.

Vous devez également être très prudent lorsque vous séchez les racines de vos cheveux.
Vous pouvez brûler votre cuir chevelu avec un sèche-cheveux chaud pour sécher la kératine, qui met un certain temps à sécher.
Cela provoque l’apparition de peaux mortes ressemblant à des pellicules au fil du temps.



FONCTIONS DE LA KÉRATINE :
*sécurité efficace contre les menaces environnementales
*Améliore et restaure le micro-relief de la peau.
*Excellent revitalisant et protecteur capillaire.
*Renforce la cohésion des écailles capillaires.



A quoi sert la kératine ?
La kératine aide à former l'épiderme, qui est la couche externe des cheveux, des ongles et de la peau, renforce la structure des ongles et augmente leur durabilité, et garantit aux cheveux un aspect brillant et sain.
La kératine maintient également l'élasticité et la fermeté de la peau.



LES BIENFAITS DE LA KÉRATINE PEUVENT ÊTRE ÉNUMÉRÉS COMME SUIT :
La kératine ajoute de la vitalité aux cheveux, leur donne de la force et les rend plus brillants.
La kératine empêche les cheveux de frisottis et renforce la tige capillaire
La kératine prévient les dommages cutanés et aide à garder la peau fraîche
La kératine prévient la casse des ongles et les rend plus forts



QU'EST-CE QUE LE SOIN KÉRATINE ?
Le soin à la kératine est un procédé appliqué pour aider à lisser, lisser et revitaliser les cheveux, en particulier les cheveux bouclés ou abîmés en raison de facteurs externes.
La kératine est une protéine produite naturellement par l’organisme, mais elle peut également être obtenue via des suppléments ou des aliments.
De plus, les soins à la kératine sont bons pour la santé de la peau et des ongles ainsi que pour les cheveux.

Quels sont les types de kératine ?
La kératine, qui compte 54 types dans le corps, est divisée en deux types. Ceux-ci sont divisés en type 1 et type 2.

Type 1:
28 des 54 types de kératine du corps humain sont de type I. 17 d’entre elles sont des kératines de cellules cutanées (épithéliales) et 11 sont des kératines capillaires.
La plupart des kératines de type I (cytokératines) sont constituées de protéines acides et de faible poids.
La kératine a de nombreuses fonctions, notamment la santé de la peau et des cheveux, notamment en aidant à protéger les cellules des forces internes de l'organisme (stress mécanique).

Type 2:
Les 26 autres types de kératine du corps humain sont de type II.
20 d’entre elles sont des kératines de cellules cutanées et 6 sont des kératines capillaires.
Ils sont constitués de protéines de poids élevé, neutres en base.
Leur pH basique neutre aide à équilibrer les kératines de type I et à gérer l’activité cellulaire.



DANS QUELS ALIMENTS TROUVE-T-ON LA KÉRATINE ?
La kératine, présente naturellement dans l'organisme, est également présente dans certains aliments, et il est possible de combler les besoins en kératine de l'organisme en consommant ces aliments.

Voici quelques aliments contenant de la kératine :
*Œuf
*Carotte
*Mangue
*Patate douce
*Saumon



EXEMPLES D'OCCURRENCE DE KÉRATINE :
Les alpha-kératines (α-kératines) se trouvent chez tous les vertébrés.
Ils forment les poils (y compris la laine), la couche externe de la peau, les cornes, les ongles, les griffes et les sabots des mammifères, ainsi que les fils visqueux de la myxine.
Les fanons des baleines filtreuses sont également constituées de kératine.

Les filaments de kératine sont abondants dans les kératinocytes de la couche cornée de l'épiderme ; ce sont des protéines qui ont subi une kératinisation.
Ils sont également présents dans les cellules épithéliales en général.
Par exemple, les cellules épithéliales thymiques de souris réagissent avec les anticorps contre la kératine 5, la kératine 8 et la kératine 14.

Ces anticorps sont utilisés comme marqueurs fluorescents pour distinguer des sous-ensembles de cellules épithéliales thymiques de souris dans les études génétiques du thymus.
Les bêta-kératines plus dures (β-kératines) se trouvent uniquement chez les sauropsides, c'est-à-dire tous les reptiles et oiseaux vivants.
On les trouve dans les ongles, les écailles et les griffes des reptiles, dans certaines carapaces de reptiles (testudines, comme la tortue, la tortue) et dans les plumes, les becs et les griffes des oiseaux.

Ces kératines se forment principalement dans les feuillets bêta. Cependant, les feuilles bêta se trouvent également dans les α-kératines.
Des études récentes ont montré que les β-kératines des sauropsides sont fondamentalement différentes des α-kératines au niveau génétique et structurel.
Le nouveau terme protéine bêta cornée (CBP) a été proposé pour éviter toute confusion avec les α-kératines.

Les kératines (également appelées cytokératines) sont des polymères de filaments intermédiaires de type I et de type II que l'on retrouve uniquement dans les cordés (vertébrés, amphioxus, urochordés).
Les nématodes et bien d’autres animaux non cordés semblent n’avoir que des filaments intermédiaires de type VI, des fibres qui structurent le noyau.



GÈNES DE LA KÉRATINE :
Le génome humain code pour 54 gènes fonctionnels de la kératine, répartis en deux groupes sur les chromosomes 12 et 17.
Cela suggère qu’ils proviennent d’une série de duplications de gènes sur ces chromosomes.

Les kératines comprennent les protéines suivantes dont KRT23, KRT24, KRT25, KRT26, KRT27, KRT28, KRT31, KRT32, KRT33A, KRT33B, KRT34, KRT35, KRT36, KRT37, KRT38, KRT39, KRT40, KRT71, KRT72, KRT73, KRT74, KRT75, KRT76, KRT77, KRT78, KRT79, KRT8, KRT80, KRT81, KRT82, KRT83, KRT84, KRT85 et KRT86 ont été utilisés pour décrire les kératines au-delà de 20 ans.



QUE FAIRE APRÈS LE SOIN À LA KÉRATINE ?
Tout d’abord, il faut laisser nos cheveux kératinisés pendant quelques jours et ne pas les laver immédiatement.
De cette façon, la kératine pénétrera en profondeur dans nos cheveux.
Dans les jours qui suivent le soin, la Kératine est importante pour que notre cuir chevelu respire et ne transpire pas.

C'est pourquoi nous devons faire attention à ne pas laisser transpirer notre cuir chevelu.
Comme toujours, nous ne devons pas utiliser de shampoings et de produits de soins capillaires contenant des produits chimiques nocifs.
Après un traitement à la kératine, nous devons éviter pendant un certain temps tout contact de nos cheveux avec de l'eau salée ou chlorée.

Pour cette raison, on peut choisir de faire des soins à la kératine après la saison de la mer et de la piscine.
Nous devrions arrêter pendant un certain temps nos routines classiques de soins capillaires quotidiennes ou hebdomadaires.



LE TRAITEMENT À LA KÉRATINE ET LE SÉCHAGE BRÉSILIEN SONT-ILS LA MÊME CHOSE ?
L’un des sujets que nous entendons et sur lesquels nous nous demandons souvent est de savoir si les deux sont la même chose.
Alors que le brushing brésilien est une méthode utilisée par les personnes qui souhaitent garder leurs cheveux lisses pendant un certain temps, le traitement à la kératine est un traitement que nous utilisons pour rendre nos cheveux plus sains et plus soignés.

Cependant, comme l’ingrédient principal utilisé pour le brushing brésilien est majoritairement la kératine, soin à la kératine et brushing brésilien peuvent être confondus.
La distinction ici réside dans la méthode d’application du traitement à la kératine et du brushing brésilien.
Ainsi, le soin à la kératine apporte un soin en profondeur aux cheveux, tandis que le brushing brésilien crée un effet lissant jusqu'à 6 mois.



SOINS KÉRATINE À DOMICILE ?
Si telle est la question qui vous préoccupe, la réponse se trouve juste en dessous.
Prendre soin de vos cheveux à la kératine à la maison, étape par étape dans cet article.

Shampoings anti-chute, crèmes qui facilitent le peignage, sérums qui nourrissent les racines, masques fortifiants et bien plus encore...
Tous ces éléments constituent les produits privilégiés pour obtenir des cheveux bien coiffés et les protéger durablement.
Si vous souhaitez bien prendre soin de vos cheveux et vous assurer qu’ils sont en bonne santé sans passer par le coiffeur, cet article est fait pour vous.
En lisant la suite de cet article, où nous parlons des soins à la kératine à la maison, vous pourrez apprendre ce qu'est la kératine et quels sont ses bienfaits pour vos cheveux.



QUELS SONT LES BIENFAITS DES KÉRATINES POUR LES CHEVEUX ?
La kératine est en fait un acide présent naturellement chez les humains et d’autres vertébrés.
L’une des fonctions de cet acide est de fournir un soutien énergétique en réduisant la graisse dans les cellules musculaires.
Les bienfaits de la kératine, qui joue un rôle important dans la structure des cheveux, de la peau, des ongles et d'autres tissus corporels, pour les cheveux sont énumérés ci-dessous.

Élasticité:
La kératine apporte de l'élasticité aux mèches de cheveux.
De cette façon, les cheveux deviennent plus souples, plus résistants aux influences extérieures et peuvent être facilement mis en forme.

Renforcement:
La kératine renforce les mèches de cheveux et prévient la casse, l'usure et la casse.
La kératine fournit une structure plus solide aux cheveux et aide les mèches de cheveux à être plus durables.

Maintenir l'équilibre hydrique :
La kératine aide les mèches de cheveux à maintenir leur équilibre hydrique naturel.
Cela garantit que les cheveux restent hydratés et protégés du dessèchement.
La kératine peut également réduire les problèmes de cheveux secs en aidant les cheveux à mieux retenir l'humidité.

Résistance à la casse :
La kératine protège les mèches de cheveux contre les facteurs externes.
La kératine protège les cheveux exposés à des facteurs tels que la lumière du soleil, les outils de coiffure thermiques et les processus chimiques, les empêchant de se casser et de s'abîmer.

Réparation:
La kératine aide à régénérer et réparer les mèches de cheveux.
La kératine répare les dommages causés aux cheveux, favorise une croissance saine des cheveux et peut réduire leur chute.
Après toutes ces informations générales, nous pouvons passer à notre sujet principal, le soin de la kératine à domicile.
Si vous êtes prêt, nous commençons.



ÉTAPES DE SOIN À LA KÉRATINE :
Avant de vous lancer dans ce métier, il est naturel que vous vous posiez des questions sur la manière de prendre soin de la kératine à la maison.
Nous visons à répondre à cette question avec cet article.
En poursuivant votre lecture, vous pourrez vous faire une idée sur la réalisation de soins à la kératine à la maison.


*Première étape : nettoyage
Avant de commencer les soins à la kératine, vous devez bien nettoyer vos cheveux.
Lavez et rincez vos cheveux avec un shampoing adapté avant le traitement à la kératine.
Enlever les résidus de produit et l'huile accumulés dans vos cheveux augmentera l'effet du soin à la kératine.
C'est à nous de le dire.


*Deuxième étape : Déshumidification
Séchez délicatement vos cheveux avec une serviette ; mais n'utilisez pas de sèche-cheveux pour le sécher complètement.
Des cheveux légèrement humides conviennent mieux au traitement à la kératine.
Ceux qui effectuent des soins à la kératine à la maison savent à quel point ce processus est important.


*Il est temps de postuler
Pour effectuer un traitement à la kératine avec des ingrédients à la maison, choisissez l'un des produits que vous avez achetés auparavant.
A ce stade, un masque à la kératine ou un sérum capillaire à la kératine est généralement préféré.
Appliquez le produit sur vos cheveux selon les instructions et assurez-vous que la kératine est bien répartie dans vos cheveux.
Enfin, laissez le produit à la kératine sur vos cheveux pendant la durée indiquée.


*Facultatif : Lissage
Le traitement à la kératine est généralement complété par un processus de lissage.
Vous pouvez utiliser des outils de coiffure chauffants comme un fer à lisser ou un fer à friser pour lisser vos cheveux.
Pour assurer une absorption complète du produit kératinique, divisez vos cheveux en fines mèches et lissez chaque mèche.
Faites attention à ne pas endommager vos cheveux en effectuant le processus avec soin.
Si vous n'avez pas l'intention de l'aplatir, vous pouvez ignorer cette partie.


*Attendez
Après avoir terminé votre traitement à la kératine, vous devrez peut-être laisser vos cheveux reposer pendant un certain temps.
Ce temps est nécessaire pour que le produit kératinique pénètre mieux dans les cheveux.
Un délai de 24 à 72 heures est généralement recommandé pour laisser le produit kératinique dans les cheveux.
Sachez simplement qu’il ne faut pas se laver les cheveux pendant cette période.


*Rinçage et coiffage
Vous pouvez rincer vos cheveux une fois le temps d'attente spécifié à l'étape précédente écoulé.
Coiffez vos cheveux après le premier rinçage.
Après le traitement à la kératine, vos cheveux seront plus lisses et plus droits.

Qu'attendez-vous pour coiffer vos cheveux avec des méthodes telles que le fer à friser ou le sèche-cheveux pour donner la forme souhaitée ?
Maintenant que nous avons répondu à la question de savoir comment faire des soins naturels à la kératine à la maison, il est temps de se pencher sur les aliments contenant de la kératine.
Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur les aliments qui contiennent de la kératine.



QUELS ALIMENTS CONTIENNENT DE LA KÉRATINE ?
Le point important ici est de noter que la kératine ne se trouve pas directement dans les aliments car c’est une protéine naturellement produite dans l’organisme.
Cependant, il est très important de consommer des aliments qui contiennent les nutriments dont le corps a besoin pour une production saine de kératine.
Voici les sources nutritionnelles importantes pour la production de kératine :

*Sources de protéines :
Les protéines, qui sont les principaux composants de la kératine ; On le trouve dans des sources animales et végétales telles que la viande, le poulet, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses.
Ces aliments fournissent les éléments de base de la production de kératine du corps.

*Biotine :
La biotine est un nutriment important pour la santé des cheveux, de la peau et des ongles.
On le trouve dans des aliments comme les œufs, les avocats, les amandes, les noix, les champignons, le lait, le yaourt et le poisson.
Une carence en biotine peut provoquer un affaiblissement et une casse des cheveux.

*Zinc:
Le zinc est important pour maintenir des cheveux et des follicules pileux sains.
Les œufs, la viande rouge, les fruits de mer, les graines de citrouille, les haricots, les amandes et les noix sont des sources de zinc.

*Fer:
Une carence en fer peut entraîner une chute des cheveux.
Consommer des aliments riches en fer comme les épinards, la viande rouge, la dinde, les haricots, les lentilles, le tofu, les céréales et les fruits secs est bénéfique pour la santé des cheveux.

*Vitamine A :
La vitamine A est importante pour la santé du cuir chevelu et la production de sébum.
On le trouve dans des aliments comme les carottes, les patates douces, les épinards, le chou frisé, les abricots, les mangues et le saumon.

*Vitamine E :
La vitamine E préserve l'hydratation des cheveux et est bénéfique pour la santé du cuir chevelu.
On le retrouve dans des aliments comme les amandes, les noisettes, les cacahuètes, l’huile de tournesol, l’huile d’olive et l’avocat.

L’inclusion de diverses sources de protéines et d’autres nutriments nécessaires à la production de kératine dans l’alimentation peut favoriser la santé des cheveux.
Cependant, pour des cheveux sains, la kératine est extrêmement importante, il faut prêter attention non seulement à la nutrition mais aussi au mode de vie en général.
Un mode de vie sain comprend des facteurs tels qu'un sommeil régulier, une consommation d'eau adéquate et une gestion du stress.



À QUELLE FRÉQUENCE FAUT-IL EFFECTUER UN TRAITEMENT À LA KÉRATINE ?
Alors, à quelle fréquence faut-il faire un soin à la kératine ?
Voici la réponse !

*Fréquence des soins à la kératine ;
La kératine peut varier en fonction du type de cheveux, de leur état et des propriétés du produit utilisé.
L'effet du traitement à la kératine diminue généralement avec le temps et les cheveux retrouvent leur état antérieur.
Il est donc important de répéter régulièrement les soins à la kératine.
Voici les fréquences recommandées pour les soins à la kératine :

*Soins professionnels à la kératine :
Un soin professionnel à la kératine est généralement recommandé pour une durée de 2 à 4 mois.
Ce temps peut varier en fonction du taux de croissance des cheveux, de la qualité du produit kératinique et des préférences personnelles.
Certaines personnes peuvent obtenir des résultats efficaces pendant des périodes plus longues, tandis que d’autres préféreront le répéter plus fréquemment.

*Soins à la kératine à domicile :
L’effet des produits de soin à la kératine utilisés à la maison peut durer moins longtemps que les applications professionnelles.
Il est important d'agir conformément aux instructions d'utilisation des produits de soin à domicile à la kératine.
Le traitement à la kératine à domicile peut être répété toutes les 2 à 3 semaines.


L'important ici est d'observer l'état de vos cheveux et d'agir en fonction de leurs besoins pour décider à quelle fréquence vous devez effectuer un soin à la kératine.
Les experts recommandent de prendre régulièrement soin de vos cheveux pour les garder plus sains et plus lisses.
De plus, l’utilisation de shampoings, d’après-shampooings et d’autres produits de soins capillaires adaptés à votre type de cheveux contribuera également à la santé de vos cheveux.



BIENFAITS DU SOIN À LA KÉRATINE
Venons-en maintenant aux bienfaits des soins à la kératine.
Vous pouvez voir ce que la kératine apporte à vos cheveux dans les éléments suivants.

La kératine apporte force et durabilité aux mèches de cheveux.
La kératine aide les cheveux à être plus résistants à la casse, à l'usure et à la casse.

Le traitement à la kératine garantit que les cheveux restent lisses plus longtemps une fois lissés.
Les cheveux ondulés ou crépus sont réduits, offrant une apparence plus lisse plus longtemps après le lissage.

Le soin à la kératine augmente la brillance des cheveux.
Les cheveux paraissent plus sains et plus éclatants.

La kératine protège les mèches de cheveux contre les facteurs externes.
La kératine protège les cheveux exposés à des facteurs tels que la lumière du soleil, les outils de coiffure thermiques et les processus chimiques, les empêchant de se casser et de s'abîmer.

La kératine aide les mèches de cheveux à maintenir leur équilibre hydrique naturel.
La kératine préserve l'hydratation des cheveux, évite leur dessèchement et assure une meilleure rétention de l'humidité.
Si vous avez obtenu des informations détaillées sur la possibilité de réaliser des soins à la kératine à la maison, il est temps de vous éclairer sur les soins capillaires d'été.



STRUCTURE PROTÉIQUE DE LA KÉRATINE :
Les premières séquences de kératines ont été déterminées par Israel Hanukoglu et Elaine Fuchs (1982, 1983).
Ces séquences ont révélé qu’il existe deux familles de kératines distinctes mais homologues, appelées kératines de type I et de type II.

En analysant les structures primaires de ces kératines et d'autres protéines de filaments intermédiaires, Hanukoglu et Fuchs ont suggéré un modèle dans lequel les kératines et les protéines de filaments intermédiaires contiennent un domaine central d'environ 310 résidus avec quatre segments en conformation hélicoïdale α séparés par trois lieurs courts. les segments devraient être en conformation bêta-tour.
Ce modèle a été confirmé par la détermination de la structure cristalline d'un domaine hélicoïdal de kératines.

*Kératines de type 1 et 2 :
Le génome humain possède 54 gènes de kératine fonctionnels annotés, 28 appartiennent à la famille des kératines de type 1 et 26 appartiennent à la famille des kératines de type 2.
Les molécules fibreuses de kératine s'enroulent pour former un motif superhélicoïdal gaucher très stable pour se multimériser, formant des filaments constitués de plusieurs copies du monomère kératinique.

La force majeure qui maintient la structure en spirale est constituée par les interactions hydrophobes entre les résidus apolaires le long des segments hélicoïdaux de la kératine.
L'espace intérieur limité est la raison pour laquelle la triple hélice du collagène protéique structurel (non lié), présent dans la peau, le cartilage et les os, contient également un pourcentage élevé de glycine.

L'élastine, protéine du tissu conjonctif, contient également un pourcentage élevé de glycine et d'alanine.
La fibroïne de soie, considérée comme une β-kératine, peut contenir ces deux éléments à hauteur de 75 à 80 % du total, avec 10 à 15 % de sérine, le reste ayant des groupes latéraux volumineux.

Les chaînes sont antiparallèles, avec une orientation alternée C → N.
Une prépondérance d'acides aminés avec de petits groupes latéraux non réactifs est caractéristique des protéines structurelles, pour lesquelles un emballage serré lié à H est plus important que la spécificité chimique.


*Ponts disulfure :
En plus des liaisons hydrogène intra- et intermoléculaires, la caractéristique distinctive des kératines est la présence de grandes quantités d'acide aminé soufré, la cystéine, nécessaire aux ponts disulfure qui confèrent une résistance et une rigidité supplémentaires par une réticulation permanente et thermiquement stable, dans de nombreux cas. de la même manière que les ponts soufre non protéiques stabilisent le caoutchouc vulcanisé.

Les cheveux humains contiennent environ 14 % de cystéine.
Les odeurs âcres des cheveux et de la peau brûlés sont dues aux composés soufrés volatils formés.
Une liaison disulfure étendue contribue à l'insolubilité des kératines, sauf dans un petit nombre de solvants tels que les agents dissociants ou réducteurs.

Les kératines des cheveux, plus flexibles et plus élastiques, ont moins de ponts disulfure entre chaînes que les kératines des ongles, des sabots et des griffes des mammifères (structures homologues), qui sont plus dures et ressemblent davantage à leurs analogues dans d'autres classes de vertébrés.

Les cheveux et autres α-kératines sont constitués de brins de protéines simples enroulés en hélice α (avec liaison H intra-chaîne régulière), qui sont ensuite tordus en cordes superhélicoïdales qui peuvent être davantage enroulées.
Les β-kératines des reptiles et des oiseaux présentent des feuillets β-plis tordus ensemble, puis stabilisés et durcis par des ponts disulfure.

Les polymères thiolés (= thiomères) peuvent former des ponts disulfure avec les sous-structures cystéine des kératines liées de manière covalente à ces protéines.
Les thiomères présentent donc des propriétés de liaison élevées aux kératines présentes dans les cheveux, sur la peau et à la surface de nombreux types de cellules.


*Formation de filaments :
Il a été proposé que les kératines puissent être divisées en formes « dures » et « molles », ou « cytokératines » et « autres kératines ».
Ce modèle est désormais considéré comme correct.
Un nouvel ajout nucléaire en 2006 pour décrire les kératines en tient compte.


*Les filaments de kératine sont des filaments intermédiaires.
Comme tous les filaments intermédiaires, les protéines kératiniques forment des polymères filamenteux au cours d'une série d'étapes d'assemblage commençant par la dimérisation ; les dimères s'assemblent en tétramères et octamères et éventuellement, si l'hypothèse actuelle est valable, en filaments unitaires de longueur (ULF) capables de recuire bout à bout en longs filaments.



QU'EST-CE QUE LE SOIN CAPILLAIRE ET QUE FONT LES SOINS À LA KÉRATINE ?
En matière de soins capillaires, l’un des traitements qui nous vient à l’esprit est le soin à la kératine.
Le sujet du jour est le soin capillaire à la kératine, que nous appliquons sur nos cheveux chez le coiffeur ou à la maison.



ALORS, QUEL EST CE SOIN CAPILLAIRE À LA KÉRATINE ?
Il produit naturellement de la kératine pour le corps, les cheveux et les ongles.
De cette façon, nos ongles deviennent forts et éclatants et nos cheveux deviennent sains et brillants.
Lorsque cette kératine produite naturellement ne suffit pas à nos cheveux pour diverses raisons, nous pouvons appliquer un soin à la kératine en complément externe.
De cette façon, nos cheveux paraissent plus éclatants, plus soignés et plus sains.



QUELS SONT LES BÉNÉFICES DU SOIN KÉRATINE POUR LES CHEVEUX ?
Comme nous l’avons mentionné, le traitement à la kératine est un processus qui rendra nos cheveux plus brillants et plus sains.
Avec une application correcte, la kératine répare les dommages capillaires et protège les cheveux. Avec les soins à la kératine, nos cheveux retrouvent une structure brillante, une brillance et une vitalité qui durent 3 à 4 mois. Cela rend également les cheveux plus volumineux.



COMMENT SE FAIT LE SOIN À LA KÉRATINE ?
Les soins à la kératine peuvent être effectués professionnellement chez le coiffeur, ou à domicile avec des kits de soins.
Selon vos préférences et vos besoins, vous pouvez effectuer un traitement à la kératine chez un coiffeur à intervalles réguliers ou à la maison.



SOINS KÉRATINE CHEZ LE COIFFEUR :
Cela commence par nettoyer et purifier en profondeur vos cheveux en les lavant avec un shampoing adapté à la structure de vos cheveux.
Ensuite, les cheveux sont divisés en morceaux et de la kératine est appliquée sur chaque morceau avec un pinceau, en touchant chaque mèche.
Ensuite, la kératine est laissée sur les cheveux pendant un certain temps et les cheveux sont lissés avec un fer à lisser ou la kératine est autorisée à pénétrer dans les cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux pour garantir qu'ils sont soigneusement traités et fixés.



SOINS KÉRATINE À DOMICILE :
La différence entre un traitement à la kératine effectué chez un coiffeur est généralement liée aux produits que nous utilisons.
Alors que des produits professionnels sont utilisés chez les coiffeurs, on peut utiliser un produit de soin à la kératine avec des ingrédients de qualité pour réaliser des soins à la kératine à la maison.

Les cheveux sont nettoyés et purifiés.
Ensuite, les cheveux sont divisés en morceaux et de la kératine est appliquée.
Après un moment d'attente, la kératine pénètre en profondeur dans les cheveux à l'aide d'un lisseur ou d'un sèche-cheveux.

L'une des choses auxquelles nous devons prêter attention à cet égard est que nous devons faire attention à utiliser un masque lorsque nous effectuons des soins à la kératine à la maison et lorsque nous appliquons un lisseur ou un sèche-cheveux sur nos cheveux kératiniques.
Si possible, ouvrons la ventilation ou les fenêtres.
Car la fumée qui s’échappe lorsque l’on chauffe les cheveux kératinisés peut nous perturber.



QUELS SONT LES BIENFAITS DU SOIN KÉRATINE ?
Les cheveux sont exposés à de nombreux facteurs nocifs tels que les changements saisonniers, les traitements thermiques, les processus de teinture et d'éclaircissement, les sprays coiffants et les crèmes que nous utilisons, et ils deviennent donc faibles et usés.
De plus, une alimentation irrégulière ou malsaine entraîne l’affaiblissement des cheveux et la disparition de la kératine des cheveux.

Si vos cheveux sont devenus faibles, abîmés et décolorés à cause de ces facteurs, les soins à la kératine viennent à votre secours.
Le soin à la kératine offre une protection contre les agressions extérieures en entourant les mèches de cheveux tel un bouclier de protection.
La mèche de cheveux plus forte est moins affectée par les facteurs externes.

Avec les produits de soin contenant de la kératine, la kératine dont les cheveux ont besoin et perdue est rechargée.
Les pointes fourchues sont notamment réparées et les cheveux deviennent plus éclatants, plus brillants, plus doux et plus lisses.
Plus important encore, les cheveux deviennent plus sains et plus forts.
Ainsi, il y a une augmentation du taux de croissance des cheveux.



QUELS CHEVEUX ONT BESOIN DE KÉRATINE ?
Si vos mèches de cheveux sont devenues plus fines ou si vous remarquez qu'elles s'affinent, si vos cheveux sont plus ternes et ont perdu leur couleur, si vous perdez beaucoup de cheveux et même les cassez en touffes, et s'ils sont durs, difficiles à peigne, et encore plus difficile à coiffer, cela signifie que vos cheveux ont besoin de ce soin.



COMMENT FAIRE UN MASQUE À LA KÉRATINE ?
Réaliser ce soin, qui réparera vos cheveux abîmés et redonnera à la Kératine son état fort et vibrant d’antan, n’est pas aussi difficile qu’il y paraît.
Vous pouvez également laisser la kératine sur les cheveux pendant 15 à 20 minutes, et les cheveux sont soutenus pour absorber le produit avec un sèche-cheveux, à condition que les températures recommandées ne soient pas trop élevées.

Ensuite, les cheveux sont lavés et séchés, et une couche de cheveux est séchée au sèche-cheveux avec une machine telle qu'un sèche-cheveux ou un lisseur.
Une fois le traitement terminé, la kératine de vos cheveux augmente et le changement est visible et vos cheveux acquièrent une grande brillance.
Appliquer périodiquement ce soin sur vos cheveux sera bénéfique pour la continuité des protéines de la structure de votre cheveu.



COMMENT RÉALISER UN SOIN À LA KÉRATINE ?
Généralement, lorsqu’on évoque les soins à la kératine, tout le monde pense aux opérations de lissage réalisées chez le coiffeur.
Cependant, la kératine est une substance très importante pour les cheveux et des produits de soin contenant de la kératine doivent être utilisés régulièrement afin que les cheveux poussent sainement et sans cassures.
Vous devez appliquer le shampooing à base de plantes à la kératine en le massant sur votre cuir chevelu et appliquer la crème de soin capillaire en vous concentrant sur les pointes de vos cheveux.



PRODUCTION DE KÉRATINE :
production de petites protéines riches en proline (SPRR) et de transglutaminase qui finissent par former une enveloppe cellulaire cornée sous la membrane plasmique

*différenciation des terminaux :
perte de noyaux et d'organites, dans les dernières étapes de la cornification
Le métabolisme s'arrête et les cellules sont presque entièrement remplies de kératine.

Au cours du processus de différenciation épithéliale, les cellules se cornifient à mesure que la protéine kératinique est incorporée dans des filaments intermédiaires kératiniques plus longs.
Finalement, le noyau et les organites cytoplasmiques disparaissent, le métabolisme s'arrête et les cellules subissent une mort programmée à mesure qu'elles deviennent complètement kératinisées.
Dans de nombreux autres types de cellules, tels que les cellules du derme, les filaments de kératine et autres filaments intermédiaires font partie du cytosquelette pour stabiliser mécaniquement la cellule contre le stress physique.

La kératine y parvient grâce à des connexions avec les desmosomes, les plaques jonctionnelles cellule-cellule et les hémidesmosomes, structures adhésives de la membrane basale cellulaire.
Les cellules de l'épiderme contiennent une matrice structurelle de kératine, qui rend cette couche la plus externe de la peau presque imperméable et, avec le collagène et l'élastine, donne à la peau sa force.

Les frottements et les pressions provoquent un épaississement de la couche externe cornée de l'épiderme et forment des callosités protectrices, utiles pour les sportifs et sur le bout des doigts des musiciens qui jouent des instruments à cordes.
Les cellules épidermiques kératinisées sont constamment éliminées et remplacées.

Ces structures tégumentaires dures sont formées par la cimentation intercellulaire de fibres formées à partir de cellules mortes et cornées générées par des lits spécialisés profondément dans la peau.
Les poils poussent continuellement et les plumes muent et se régénèrent.

Les protéines constitutives peuvent être phylogénétiquement homologues mais diffèrent quelque peu par leur structure chimique et leur organisation supermoléculaire.
Les relations évolutives sont complexes et seulement partiellement connues.
Plusieurs gènes ont été identifiés pour les β-kératines des plumes, ce qui est probablement caractéristique de toutes les kératines.


*Soie:
Les fibroines de soie produites par les insectes et les araignées sont souvent classées comme kératines, bien qu'il ne soit pas clair si elles sont phylogénétiquement liées aux kératines des vertébrés.
La soie trouvée dans les pupes d'insectes, ainsi que dans les toiles d'araignées et les boyaux d'œufs, comporte également des feuilles torsadées à plis β incorporées dans des fibres enroulées en agrégats supermoléculaires plus grands.

La structure des filières sur la queue des araignées et les contributions de leurs glandes intérieures permettent un contrôle remarquable de l'extrusion rapide.
La soie d'araignée a généralement une épaisseur d'environ 1 à 2 micromètres (µm), contre environ 60 µm pour les cheveux humains, et plus pour certains mammifères.
Les propriétés biologiquement et commercialement utiles des fibres de soie dépendent de l'organisation de plusieurs chaînes protéiques adjacentes en régions cristallines dures de taille variable, alternant avec des régions flexibles et amorphes où les chaînes sont enroulées de manière aléatoire.

Une situation quelque peu analogue se produit avec les polymères synthétiques tels que le nylon, développé comme substitut de la soie.
La soie du cocon du frelon contient des doublets d'environ 10 µm de diamètre, avec noyaux et revêtement, et peut être disposée en jusqu'à 10 couches, également en plaques de forme variable.
Les frelons adultes utilisent également la soie comme colle, tout comme les araignées.


Colle:
Les colles à base de kératine partiellement hydrolysée comprennent la colle pour sabots et la colle pour corne.


*Signification clinique
Une croissance anormale de la kératine peut survenir dans diverses conditions, notamment la kératose, l'hyperkératose et la kératodermie.
La kératine est très résistante aux acides digestifs en cas d'ingestion.
Les chats ingèrent régulièrement des poils dans le cadre de leur comportement de toilettage, entraînant la formation progressive de boules de poils qui peuvent être expulsées par voie orale ou excrétées.
Chez l'homme, la trichophagie peut conduire au syndrome de Raiponce, une maladie intestinale extrêmement rare mais potentiellement mortelle.


*Utilisation diagnostique
L'expression de la kératine est utile pour déterminer l'origine épithéliale des cancers anaplasiques.
Les tumeurs qui expriment la kératine comprennent les carcinomes, les thymomes, les sarcomes et les néoplasmes trophoblastiques.

De plus, le modèle d’expression précis des sous-types de kératine permet de prédire l’origine de la tumeur primitive lors de l’évaluation des métastases.
Par exemple, les carcinomes hépatocellulaires expriment généralement CK8 et CK18, et les cholangiocarcinomes expriment CK7, CK8 et CK18, tandis que les métastases des carcinomes colorectaux expriment CK20, mais pas CK7.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la KÉRATINE :
Aspect : poudre jaune clair
Humidité : ≤6,0 %
Valeur PH : 4,5 ~ 6,5 (solution aqueuse à 5 %)
Mercure : ≤0,5mg/kg
Arsenic : ≤0,5 mg/kg
Plomb : ≤1,0 mg/kg
Bactéries totales : ≤1000cfu/g
Coliformes : ≤30MPN/100g
Bactéries pathogènes : non détectées
Teneur en protéines : ≥90,0 %



PREMIERS SECOURS de KÉRATINE :
-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 KÉRATINE :
-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 KÉRATINE :
-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 à la KÉRATINE :
-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 CONSERVATION de la KÉRATINE :
-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 la KÉRATINE :
-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


KÉRATINE HYDROLISÉE
La kératine hydrolysée est une grosse molécule de protéine qui se décompose pour pénétrer dans la cuticule du cheveu après un traitement chimique.
La kératine hydrolysée est une protéine structurelle fibreuse présente dans les cheveux, la peau, les ongles et d'autres tissus épidermiques chez les humains et les animaux.
La kératine hydrolysée peut être utilisée comme ingrédient efficace pour produire une composition désodorisante et anti-odeur.

Numéro CAS: 69430-36-0
Formule moléculaire: C2H2BrClO2
Poids moléculaire: 173.39308
Numéro EINECS: 274-001-1

La kératine hydrolysée est un hydrolysat de protéine kératinique dérivé d'acide, d'enzymes et d'autres méthodes d'hydrolyse, qui a été appliqué dans de nombreux domaines, notamment l'industrie alimentaire et animale, la pharmacie, les engrais, les pesticides, la protection de l'environnement, l'industrie du cuir et les cosmétiques.
Plus précisément, la kératine hydrolysée peut être mélangée avec un mélange de polyamide 6 pour préparer des nanofibres pour l'adsorption du chrome (VI).
De plus, la kératine hydrolysée peut agir comme un composant efficace pour fabriquer du shampooing, du gel pour le bain et du gel douche.

En outre, il a été démontré que la kératine hydrolysée fonctionne comme un agent utile pour les fixateurs capillaires.
La kératine hydrolisée résulte d'une molécule de kératine plus grosse.
La kératine hydrolysée est décomposée par clivage de sa liaison avec l'ajout d'hydrogène et d'hydroxyde (eau).

La kératine hydrolysée est un ingrédient cosmétique et de soins capillaires dérivé de sources naturelles, principalement de la kératine animale.
La kératine hydrolysée est connue pour son rôle dans la force, la flexibilité et la résilience de ces tissus.

La kératine hydrolysée est produite naturellement dans le corps, tout comme la biotine.
La kératine hydrolysée, une vitamine hydrosoluble, aide au métabolisme de la protéine qui forme la base de la kératine.
La kératine hydrolysée réduit les frisottis, l'écaillage et la casse.

La kératine hydrolysée augmente la douceur et l'élasticité grâce à sa propriété de fixation de l'humidité.
Essentiellement, la kératine hydrolysée aide à reconstruire la couche protectrice naturelle des cheveux de l'intérieur en augmentant le diamètre de chaque mèche.
Cela donne une apparence plus complète et remplace les protéines perdues.

Lorsque les traitements capillaires contiennent de la kératine décomposée ou hydrolysée, cela crée une barrière protectrice dans les cheveux et donne également de la brillance.
La kératine hydrolysée agit également sur la peau et restaure l'hydratation et améliore l'élasticité de la peau.
Les propriétés hydratantes de la kératine hydrolisée font des shampooings et des revitalisants contenant de la kératine hydrolisée le choix préféré des personnes ayant les cheveux cassants, secs ou mous.

La kératine hydrolysée est essentiellement une grosse molécule de protéine qui a subi un processus chimique qui est décomposé de manière à lui permettre de pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolisée est le plus souvent dérivée de la protéine de laine, de la protéine de soie ou de la protéine de blé végétalienne.
La kératine hydrolysée est un ingrédient de conditionnement de la peau, des cheveux et des ongles utilisé dans une variété de cosmétiques.

La kératine hydrolysée est un dérivé de la protéine kératine créée par le processus d'hydrolyse, où un ingrédient est transformé, généralement par une enzyme ou un acide.
La kératine hydrolisée est la principale protéine de la peau et des cheveux.
Comme la kératine elle-même, la kératine hydrolysée est considérée comme un ingrédient hautement biocompatible et est dérivée de déchets biologiques tels que les cheveux, la laine, les cornes ou les plumes, ce qui en fait un ingrédient non végétalien.

La kératine hydrolysée contient un grand nombre d'acides aminés et est considérée comme un très bon ingrédient pour adoucir et renforcer les cheveux, la peau et les ongles. La kératine hydrolysée peut se présenter sous forme liquide ou en poudre et a une couleur blanche (sous forme de poudre) ou claire (sous forme liquide).
Il a été jugé sûr comme utilisé dans les cosmétiques, où son taux maximal d'utilisation est de 5% dans les produits coiffants.
La kératine hydrolysée est un ingrédient de conditionnement de la peau, des cheveux et des ongles utilisé dans une variété de cosmétiques.

La kératine hydrolysée est un dérivé de la protéine kératine créée par le processus d'hydrolyse, où un ingrédient est transformé, généralement par une enzyme ou un acide.
La kératine hydrolisée est la principale protéine de la peau et des cheveux.
La kératine hydrolysée contient un grand nombre d'acides aminés et est considérée comme un très bon ingrédient pour adoucir et renforcer les cheveux, la peau et les ongles.

La kératine hydrolysée peut se présenter sous forme liquide ou en poudre et a une couleur blanche (sous forme de poudre) ou claire (sous forme liquide).
La kératine hydrolysée a été jugée sûre comme utilisée dans les cosmétiques, où son taux d'utilisation maximal est de 5% dans les produits coiffants.
La kératine hydrolysée est une grosse molécule de protéine qui est décomposée après un processus chimique de manière à pouvoir pénétrer dans la cuticule du cheveu.

La kératine hydrolysée provient d'une molécule de kératine plus grosse.
La kératine hydrolysée est décomposée en divisant sa liaison avec l'ajout d'hydrogène et d'hydroxyde (eau).
À la fin du processus chimique, la kératine hydrolysée est réduite en fragments plus petits que les cheveux peuvent absorber, grâce à son poids moléculaire inférieur.

La protéine de kératine hydrolysée est soigneusement surveillée lors de sa fabrication pour assurer la plus faible odeur possible et une faible teneur en cendres.
Il est particulièrement utile pour traiter les cheveux qui ont été endommagés en raison de l'ondulation permanente et de la décoloration.
La kératine hydrolysée est une protéine fibreuse hautement spécialisée, dérivée de la laine de mouton et naturellement présente dans les cheveux et les ongles.

L'ajout de protéines de kératine hydrolysées aux formules protège non seulement les cheveux, mais augmente également la quantité de cystine disponible pour les cheveux, minimisant les dommages et augmentant la résistance à la traction.
Il est recommandé pour une application dans les produits de soins capillaires et les produits de traitement de la peau.
La kératine hydrolysée est un composé qui peut inverser les dommages causés à la kératine.

La kératine hydrolysée se trouve dans de nombreux produits de soins capillaires et aide à rajeunir, renforcer et hydrater les cheveux.
De plus, cette protéine augmente la douceur des cheveux.
Les protéines hydrolysées peuvent réparer et conditionner les cheveux abîmés.

Ces hydrolysats de protéines renforcent les fibres capillaires et réduisent la casse des cheveux.
Des hydrolysats de protéines sont souvent ajoutés aux produits de coloration capillaire pour une absorption uniforme de la couleur.
Les protéines hydrolysées protègent les cheveux des effets néfastes des produits de blanchiment, d'ondulation et de lissage permanents.

La kératine hydrolysée améliore la texture et la structure naturelle des cheveux et forme un revêtement protecteur pour protéger les mèches.
La kératine hydrolysée, également connue sous le nom de protéine de kératine hydrolysée, est un ingrédient cosmétique et de soins capillaires dérivé de sources naturelles, principalement de la kératine animale.

La kératine est une protéine structurelle fibreuse présente dans divers tissus, notamment les cheveux, la peau, les ongles, les plumes et les cornes.
La kératine hydrolysée joue un rôle crucial en apportant force, flexibilité et résilience à ces tissus.

La forme hydrolysée de la kératine est créée par un processus chimique appelé hydrolyse, dans lequel les chaînes protéiques de kératine longues et complexes sont décomposées en fragments plus petits et plus solubles.
Ce processus rend la kératine hydrolysée adaptée à une utilisation dans les produits cosmétiques et de soins capillaires.
La kératine hydrolysée est un ingrédient courant dans les produits de soins capillaires, tels que les shampooings, les revitalisants, les masques capillaires et les traitements capillaires.

La kératine hydrolysée est appréciée pour ses avantages potentiels pour la santé et l'apparence des cheveux.
La protéine de kératine hydrolisée est un liquide ambré clair couramment dérivé de la protéine de laine.
La kératine est une protéine structurelle qui relie les cellules épithéliales (peau) entre elles et les protège des dommages environnementaux.

La kératine hydrolysée est le choix parfait pour apprivoiser les cheveux indisciplinés et les rendre plus faciles à gérer.
Parce que les cheveux sont faits de kératine, la kératine hydrolysée est l'une des meilleures protéines pour traiter les cheveux fortement manipulés ou abîmés.
Habituellement, lorsque les cheveux sont exposés à des traitements chimiques, l'acide aminé cystéine se décompose, ce qui affaiblit et endommage les cheveux.

La kératine hydrolysée augmente la teneur en cystéine, ce qui augmente la résistance à la traction et minimise les dommages.
La kératine hydrolysée augmente également le volume, renforce vos cheveux et restaure la brillance.
La kératine hydrolysée est une protéine qui compose nos cheveux, notre peau et nos ongles.

La kératine hydrolisée est un composé qui peut inverser les dommages causés à la kératine.
La kératine hydrolysée se trouve dans de nombreux produits de soins capillaires et aide à rajeunir, renforcer et hydrater les cheveux.
De plus, cette protéine augmente la douceur des cheveux.

La kératine hydrolysée est obtenue à partir des ongles, de la laine et des cornes des animaux.
La kératine hydrolysée est une grosse molécule protéique qui est décomposée ou « hydrolysée » en molécules plus petites par hydrolyse enzymatique.
Les molécules plus petites ou hydrolysées ont un poids moléculaire inférieur et pénètrent dans les follicules pileux, renforçant ainsi la structure des cheveux.

La kératine hydrolisée a une structure d'acides aminés similaire à celle de la kératine produite naturellement chez l'homme.
Des études montrent que la kératine hydrolysée peut réparer et conditionner les cheveux abîmés.
Ces hydrolysats de protéines renforcent les fibres capillaires et réduisent la casse des cheveux.

Des hydrolysats de protéines sont souvent ajoutés aux produits de coloration capillaire pour une absorption uniforme de la couleur.
La kératine hydrolysée protège les cheveux des effets nocifs des produits de blanchiment, d'ondulation et de lissage permanents.
La kératine hydrolysée améliore la texture et la structure naturelle des cheveux et crée un revêtement protecteur pour protéger les mèches de cheveux.

La kératine hydrolysée augmente l'humidité et l'élasticité des cheveux et protège les cheveux contre la chaleur et les photo-dommages.
La kératine hydrolisée maintient la teneur en eau dans le cortex en se liant aux résidus d'acides aminés produits par les protéines capillaires.
La recherche montre que la kératine hydrolysée peut aider à favoriser la croissance des cheveux.

La kératine hydrolysée protège les cheveux des agresseurs chimiques et environnementaux pour prévenir les dommages capillaires
La kératine hydrolysée aide également à sceller les cuticules des cheveux.
Cela minimise les frisottis et empêche les fuites en vol.

Les acides aminés de la kératine hydrolysée neutralisent la charge électrique négative dans les cheveux, éliminant les frisottis et les frottements.
La kératine hydrolysée est une protéine dérivée à l'origine de la laine.
La kératine hydrolysée est le plus souvent utilisée dans les produits de soins capillaires et de soins de la peau.

Le processus d'hydrolyse permet aux particules de kératine d'être plus facilement absorbées par la peau ou les cheveux, ce qui en fait un ingrédient idéal pour les traitements de conditionnement en profondeur.
Cette forme de kératine fournit des protéines essentielles pour restaurer et maintenir une peau et des cheveux sains.
La kératine hydrolisée a une structure d'acides aminés similaire à celle des cheveux humains naturels.

La kératine hydrolysée est connue pour augmenter la résistance à la traction des cheveux abîmés.
La kératine hydrolisée est essentiellement une grosse molécule de protéine qui a subi un processus chimique et se décompose pour pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée est le plus souvent dérivée de protéines de laine, de protéines de soie ou de protéines de blé végétaliennes.

La kératine hydrolysée est un ingrédient utilisé pour améliorer la force, l'élasticité et la brillance des cheveux.
La kératine hydrolysée peut aider à augmenter les niveaux naturels de kératine dans les follicules pileux, aidant à protéger les cheveux contre les dommages causés par des sources extérieures telles que le coiffage thermique ou l'exposition à des produits chimiques agressifs.
La kératine hydrolysée peut aider à nourrir et à protéger le follicule pileux tout en améliorant la texture car elle scelle l'humidité dans les cheveux.

Point d'ébullition : 215,0 °C
Point de fusion : 31,5 °C
Point d'éclair: 230 ° F
Densité: 1.9848 g/cu cm
LogP3-AA : 1,3
Masse exacte: 171.89267
Masse monoisotopique: 171.89267
Surface polaire topologique : 37,3 å²
Description physique: Composé cristallin
Pression de vapeur: 1.4X10-1 mm Hg
Classes chimiques : Autres classes > acides organiques
Odeur: Caractéristique
Scores alimentaires d'EWG: 1-2

La kératine hydrolysée est essentiellement une grosse molécule de protéine qui a subi un processus chimique qui est décomposé de manière à lui permettre de pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée hydrate et conditionne la peau et les cheveux et forme également un film lorsqu'elle est utilisée sur la peau ou les ongles.
La kératine hydrolysée est soumise à un processus d'hydrolysat qui rend la kératine plus forte.

La kératine hydrolysée ne pénètre pas non plus dans la tige du cheveu.
Il agit comme un ingrédient filmogène, créant un revêtement protecteur sur les cheveux.
Cela contribue également à augmenter la brillance des cheveux.

La protéine de kératine hydrolysée est une protéine fibreuse hautement spécialisée présente dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles.
La kératine hydrolysée augmente la teneur en humidité des cheveux, restaure brillance et plénitude et améliore la maniabilité.
La kératine hydrolisée diffère des autres protéines en ce qu'elle est riche en cystéine (un acide aminé contenant du soufre), ce qui confère à la kératine sa force unique et sa qualité protectrice.

La kératine hydrolysée est très utile dans toute formulation de soins capillaires et cutanés, car c'est le composant essentiel de la peau et des cheveux.
La protéine de kératine hydrolysée, qui est une protéine importante du cheveu, peut être facilement absorbée par les cheveux grâce au processus d'hydrolyse (hydrolyse).
La kératine hydrolysée peut à la fois protéger et réparer l'état des cheveux.

La kératine hydrolysée est utilisée sur les cheveux qui ont été endommagés par des produits chimiques ou la chaleur, tels que la teinture ou la permanente, pour aider les cheveux à retrouver leur niveau fort, humide et brillant auparavant.
La kératine hydrolysée est utilisée sur les cheveux permanents pour aider vos cheveux à être plus beaux.
C'est parce que les brins de polypeptides sont absorbés par les cheveux, ce qui rend le peptide capillaire plus étroitement lié.

La kératine hydrolysée préserve et renforce la santé et la jeunesse des cheveux et des ongles : les cheveux deviennent plus brillants, moins cassants, la chute des cheveux ralentit, les ongles deviennent plus souples.
La kératine hydrolysée renforce, adoucit et rend la peau plus souple en la protégeant des radicaux libres.
La kératine hydrolysée est utilisée dans les produits de soin des ongles.

La kératine hydrolysée peut aider à renforcer la tige du cheveu, améliorant ainsi sa résistance à la rupture et aux dommages.
La kératine hydrolysée a la capacité d'attirer et de retenir l'humidité, ce qui peut aider à garder les cheveux hydratés et à réduire les frisottis.
La kératine hydrolysée peut contribuer à des cuticules de cheveux plus lisses, ce qui peut donner des cheveux plus brillants et plus faciles à gérer.

La kératine hydrolysée peut aider à réparer les cheveux abîmés, en particulier les cheveux qui ont été exposés à la chaleur, aux traitements chimiques ou aux facteurs de stress environnementaux.
Certains produits contenant de la kératine hydrolysée prétendent améliorer le volume et l'épaisseur des cheveux.
La kératine hydrolysée peut aider à réduire les frisottis et à améliorer la texture globale des cheveux.

Kératine hydrolysée, qui est également utilisée dans les produits de soins anti-âge
La kératine hydrolysée subit un traitement hydrosolate qui rend la kératine plus forte.
La kératine hydrolysée ne pénètre pas non plus dans la tige du cheveu.

La kératine hydrolysée agit comme un ingrédient filmogène qui crée un revêtement protecteur sur les cheveux.
Cela aide également à augmenter la brillance des cheveux.
La kératine hydrolysée procure des bienfaits hydratants pour les cheveux et la peau.

La kératine hydrolysée est utilisée dans le shampooing, le revitalisant, le soin (cheveux), le rinçage, le coiffage, le gel douche, le soin (corps), le nettoyant, le toner, l'hydratant pour le visage, le soin (visage), le fond de teint maquillage, le mascara, le rouge à lèvres, le colorant. cosmétique.
Les cheveux fins, poreux, abîmés et traités chimiquement tireront le meilleur parti de la kératine hydrolysée.
La protéine de blé hydrolysée réduit la porosité des cheveux et les renforce de l'intérieur, rendant vos cheveux plus sains, plus brillants et plus faciles à coiffer.

La kératine hydrolysée augmente la capacité de vos cheveux à absorber et à retenir l'humidité.
La kératine hydrolysée aide à réduire la casse, élimine les frisottis et les enchevêtrements et rend vos cheveux plus volumineux.
La protéine de kératine hydrolysée est une protéine fibreuse hautement spécialisée présente dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles.

La kératine hydrolysée augmente la teneur en humidité des cheveux, redonnant de l'éclat, du corps et augmentant la maniabilité.
La kératine hydrolisée se distingue des autres protéines en ce qu'elle est riche en cystéine (un acide aminé contenant du soufre) conférant à la kératine une force et une qualité protectrice uniques.
Les processus chimiques tels que la coloration, le lissage et la relaxation, ainsi que l'exposition à la chaleur et aux rayons UV, peuvent endommager les cheveux et les laisser faibles et ternes.

La kératine hydrolysée est compatible avec un large éventail d'autres ingrédients cosmétiques couramment trouvés dans les formulations de soins capillaires.
La kératine hydrolysée peut être incorporée dans les shampooings, les revitalisants, les sérums, les masques et les produits coiffants pour offrir divers avantages aux cheveux.
La kératine hydrolisée peut être dérivée de diverses sources, y compris la kératine animale (comme les plumes, les sabots et les cornes), les cheveux humains et les sources végétales.

La source de la kératine hydrolysée peut affecter les propriétés et l'étiquetage du produit.
La kératine hydrolysée peut préciser la source sur leurs étiquettes.
La kératine hydrolysée est disponible sous différentes formes, y compris des solutions liquides, des poudres et des sérums.

Le choix de la forme dépend de l'utilisation prévue du produit et des exigences de formulation.
La kératine hydrolysée convient à différents types de cheveux, des cheveux raides aux cheveux bouclés, et peut être bénéfique pour les cheveux naturels et traités chimiquement.
Il est souvent utilisé dans les produits conçus pour les cheveux abîmés ou crépus.

Certains produits de soins capillaires contenant de la kératine hydrolisée prétendent fournir une protection contre la chaleur lors de l'utilisation d'outils de coiffage à chaud comme les fers à lisser ou les fers à friser.
Cela peut aider à réduire les dommages liés à la chaleur aux cheveux.
Avec une utilisation régulière, les produits contenant de la kératine hydrolisée peuvent contribuer à l'amélioration à long terme de la santé et de l'apparence des cheveux.

Cependant, les résultats individuels peuvent varier et il est important de maintenir une routine de soins capillaires cohérente.
La kératine hydrolysée peut aider à prolonger la longévité des traitements de coloration capillaire en scellant la cuticule des cheveux et en empêchant la décoloration causée par le lavage et les facteurs environnementaux.

La kératine hydrolysée est souvent utilisée dans les produits conçus pour améliorer la texture et la maniabilité des cheveux, ce qui facilite le coiffage et réduit les enchevêtrements.
La kératine hydrolysée est considérée comme un ingrédient à base de protéines, et elle est parfois incluse dans des produits commercialisés en tant que « traitements protéinés » ou « traitements réparateurs » pour les cheveux abîmés.

Utilise
La kératine hydrolisée doit être mélangée à votre conditionneur hydratant et utilisée comme revitalisant profond ou traitement protéique, en fonction du niveau de porosité de vos cheveux.
La kératine hydrolysée est un ingrédient cosmétique multifonctionnel utilisé dans les produits de soins personnels pour renforcer, réparer et maintenir la santé des cheveux.
La kératine hydrolysée maintient les mèches de cheveux humides plus longtemps.

L'acide aminé-cystéine est décomposé dans les cheveux abîmés, ce qui provoque les cheveux à devenir endommagés et cassants.
La kératine hydrolysée répare les mèches endommagées en augmentant la teneur en cystéine dans la tige du cheveu.
La kératine hydrolysée adoucit les cheveux secs et crépus, ce qui les rend plus faciles à gérer.

La kératine hydrolysée crée un film protecteur mince sur les cheveux, ajoutant de la brillance aux mèches de cheveux.
La kératine hydrolysée adoucit les cheveux et augmente leur élasticité, empêchant la casse et les pointes fourchues.
La kératine hydrolysée est un ingrédient important utilisé dans une variété d'articles de soins capillaires et cutanés, allant des shampooings et revitalisants aux lotions solaires.

La kératine hydrolysée est utilisée dans le shampooing, le revitalisant, le traitement (cheveux), le rinçage, le coiffage, le gel douche, le traitement (corps), le nettoyant, le toner, l'hydratant pour le visage, le traitement (visage), le fond de teint maquillage, le mascara, le rouge à lèvres, les cosmétiques de couleur.
La kératine hydrolysée est souvent incluse dans les shampooings pour aider à renforcer les cheveux, améliorer leur résilience et réduire la casse.
La kératine hydrolysée peut également contribuer à des cheveux plus lisses et plus faciles à gérer.

Dans les revitalisants, la kératine hydrolysée peut fournir des avantages hydratants, réduire les frisottis et améliorer la brillance des cheveux.
La kératine hydrolysée peut aider à réparer les cheveux abîmés et à améliorer leur texture globale.
La kératine hydrolysée est un ingrédient commun dans les masques capillaires et les produits de traitement conçus pour fournir un conditionnement et une réparation en profondeur pour les cheveux endommagés ou stressés.

Les kératites hydrolysés ciblent souvent des problèmes tels que les pointes fourchues et les bris.
Certains produits coiffants, tels que les sérums et les revitalisants sans rinçage, contiennent de la kératine hydrolysée pour offrir une protection supplémentaire contre les dommages causés par la chaleur causée par les outils de coiffage et pour améliorer la maniabilité des cheveux.
La kératine hydrolysée peut aider à maintenir et à protéger la couleur des cheveux en scellant la cuticule des cheveux et en réduisant la décoloration causée par le lavage et l'exposition aux rayons UV.

Les sérums capillaires contenant de la kératine hydrolisée sont utilisés pour réduire les frisottis, améliorer la brillance et fournir une finition lisse et polie aux cheveux.
La kératine hydrolysée est souvent incluse dans les produits commercialisés comme traitements protéinés ou traitements réparateurs pour les cheveux abîmés.
Ces soins visent à renforcer et revitaliser les cheveux fragilisés ou traités chimiquement.

Certains produits de croissance des cheveux peuvent inclure de la kératine hydrolysée comme ingrédient pour favoriser une croissance plus saine des cheveux et réduire la perte de cheveux.
Les traitements à la kératine hydrolysée, communément appelés « traitements capillaires à la kératine » ou « éruptions brésiliennes », sont offerts en tant que services de salon.
Ces traitements sont conçus pour réduire les frisottis, améliorer la texture des cheveux et fournir une douceur durable aux cheveux.

Outre les produits de soins capillaires, la kératine hydrolysée peut également être trouvée dans certains produits de soins de la peau, tels que les crèmes et les lotions, où elle est utilisée pour améliorer la texture et l'hydratation de la peau.
La kératine hydrolysée peut être incluse dans les produits volumateurs capillaires pour donner une apparence plus complète et plus épaisse aux cheveux fins ou clairsemés.
Certains traitements intensifs de réparation et de reconstruction capillaire contiennent de fortes concentrations de kératine hydrolysée pour traiter les dommages graves et restaurer la santé des cheveux.

La kératine hydrolysée est utilisée dans les produits conçus pour les cheveux bouclés et texturés pour aider à définir les boucles, réduire les frisottis et améliorer le motif naturel des cheveux.
Les sprays protecteurs thermiques et les sérums capillaires peuvent contenir de la kératine hydrolysée pour protéger les cheveux des dommages causés par les outils de coiffage thermique comme les sèche-cheveux et les fers plats.
La kératine hydrolysée peut être incluse dans les produits de soins capillaires quotidiens à titre préventif pour maintenir la santé globale et la force des cheveux, avant même que des signes de dommages ne deviennent perceptibles.

Les revitalisants sans rinçage contiennent souvent de la kératine hydrolysée pour fournir une hydratation et une protection continues tout au long de la journée, ce qui rend les cheveux plus faciles à gérer et réduit les enchevêtrements.
La kératine hydrolysée peut être trouvée dans les produits de soins capillaires conventionnels et naturels ou biologiques, répondant aux consommateurs ayant diverses préférences.
Certains apprêts capillaires ou apprêts coiffants contiennent de la kératine hydrolysée pour créer une base lisse pour le coiffage et pour améliorer la longévité de la coiffure souhaitée.

La kératine hydrolysée est intégrée dans les régimes quotidiens de soins capillaires pour aider à maintenir la santé et l'apparence des cheveux, en traitant des problèmes tels que la sécheresse, la fragilité et la matité.
La kératine hydrolysée est un ingrédient clé dans les produits spécifiquement commercialisés pour renforcer et fortifier les cheveux, en particulier pour les personnes ayant des cheveux faibles ou fragiles.

La kératine hydrolysée se trouve couramment dans les produits visant à réduire les frisottis et à promouvoir des cheveux plus lisses et plus lisses.
Certains traitements à l'huile capillaire incorporent de la kératine hydrolysée pour nourrir et protéger les cheveux tout en offrant une sensation et une brillance luxueuses.

Profil d'innocuité
Bien que les réactions allergiques à la kératine hydrolysée soient rares, elles peuvent survenir chez les personnes sensibles ou allergiques à certains ingrédients à base de protéines.
La kératine hydrolysée est conseillé d'effectuer un test épicutané avant d'utiliser un produit contenant de la kératine hydrolysée, surtout si vous avez des antécédents d'allergies cutanées.

Les produits contenant de la kératine hydrolysée, comme d'autres produits cosmétiques, peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau s'ils entrent en contact direct avec ces zones.
En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Bien que le risque soit faible, l'inhalation de particules ou de vapeurs aérosolisées provenant de certains produits de soins capillaires contenant de la kératine hydrolisée peut provoquer une irritation respiratoire mineure chez certaines personnes.
Outre la kératine hydrolysée, les produits cosmétiques et de soins capillaires peuvent contenir d'autres ingrédients auxquels les individus pourraient être sensibles ou allergiques.
Vérifiez toujours les étiquettes des produits pour obtenir une liste complète des ingrédients et cessez l'utilisation si vous ressentez des effets indésirables.

Synonymes
Kératine animale hydrolysée
69430-36-0
Kératine hydrolysée
Kératine hydrolysée
Kératines, hydrolysats
Poils de bovins
EINECS 274-001-1
Hydrolysat de kératine
Kératines, corne de bovin, saponifiée et neutralisée
KÉRATINE HYDROLYSÉE
La kératine hydrolysée est essentiellement une grosse molécule protéique qui a subi un processus chimique qui est décomposé de manière à lui permettre de pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée hydrate et revitalise la peau et les cheveux et forme également un film lorsqu'elle est utilisée sur la peau ou les ongles.
La kératine hydrolysée est utilisée dans les crèmes, lotions, hydratants, crèmes pour les ongles ainsi que dans les shampoings, les crèmes sans rinçage, les revitalisants et les sérums.

CAS : 69430-36-0
FM : C2H2BrClO2
MO : 173.39308
EINECS : 274-001-1

La kératine hydrolysée est un hydrolysat de protéine kératinique dérivé d'un acide, d'une enzyme et d'autres méthodes d'hydrolyse, qui a été appliqué dans de nombreux domaines, notamment l'industrie alimentaire et alimentaire, la pharmacie, les engrais, les pesticides, la protection de l'environnement, l'industrie du cuir et les cosmétiques.
Plus précisément, cette substance peut être mélangée à un mélange de polyamide 6 pour préparer des nanofibres destinées à l'adsorption du chrome (Ⅵ).
De plus, la kératine hydrolysée peut agir comme un composant efficace pour fabriquer du shampoing, du bain et du gel douche.
De plus, la kératine hydrolysée peut être utilisée comme ingrédient efficace pour produire une composition éliminant les odeurs et désodorisante.
En outre, il a été démontré que la kératine hydrolysée fonctionne comme un agent utile pour les fixateurs capillaires.

La kératine hydrolysée est un composé qui peut inverser les dommages causés à la kératine.
La kératine hydrolysée se trouve dans de nombreux produits de soins capillaires et aide à rajeunir, renforcer et hydrater les cheveux.
De plus, la kératine hydrolysée augmente la douceur des cheveux.
La kératine hydrolysée est essentiellement une grosse molécule protéique qui a subi un processus chimique qui est décomposé de manière à lui permettre de pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée est le plus souvent dérivée de protéines de laine, de protéines de soie ou de protéines de blé végétaliennes.

La kératine hydrolysée est un ingrédient revitalisant pour la peau, les cheveux et les ongles utilisé dans une variété de produits cosmétiques.
La kératine hydrolysée est un dérivé de la protéine kératine créée par le processus d'hydrolyse, au cours duquel un ingrédient est transformé, généralement par une enzyme ou un acide.
La kératine hydrolysée est la principale protéine de la peau et des cheveux.
Comme la kératine elle-même, la kératine hydrolysée est considérée comme un ingrédient hautement biocompatible et est dérivée de déchets biologiques tels que les cheveux, la laine, les cornes ou les plumes, ce qui en fait un ingrédient non végétalien.
La kératine hydrolysée contient un nombre élevé d'acides aminés et est considérée comme un très bon ingrédient pour adoucir et renforcer les cheveux, la peau et les ongles.
La kératine hydrolysée peut se présenter sous forme liquide ou en poudre et a une couleur blanche (sous forme de poudre) ou claire (sous forme liquide).
La kératine hydrolysée a été jugée sûre car elle est utilisée dans les cosmétiques, où son taux d'utilisation maximum est de 5 % dans les produits coiffants.

L'acide bromochloroacétique est un acide monocarboxylique qui est de l'acide acétique dans lequel l'un des hydrogènes méthyliques est remplacé par du brome tandis qu'un second est remplacé par du chlore.
Un solide cristallin hygroscopique à faible point de fusion (27,5-31,5 ℃), la kératine hydrolysée peut se former lors de la désinfection (par chloration) de l'eau qui contient des ions bromure et de la matière organique, et peut donc se produire dans l'eau potable en tant que sous-produit du processus de désinfection. .
La kératine hydrolysée est un acide monocarboxylique, un composé organochloré et un acide 2-bromocarboxylique.

La protéine de kératine hydrolysée est un liquide ambré clair couramment dérivé de la protéine de laine. La kératine hydrolysée est une protéine structurelle qui relie les cellules épithéliales (peau) entre elles et les protège des dommages environnementaux.
La kératine hydrolysée est une forme de protéine qui a été décomposée en parties plus petites afin de pouvoir pénétrer dans les cuticules des cheveux.
La kératine hydrolysée renforce les cheveux, réduit les frisottis et augmente l'élasticité et la brillance des cheveux.
La kératine hydrolysée est également bonne pour la peau, la gardant ferme et moins sujette au relâchement.

Propriétés chimiques de la kératine hydrolysée
Odeur : Caractéristique
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Kératine hydrolysée (69430-36-0)
Point d'ébullition : 214,8 °C à 760 mmHg
Point de fusion : 31,5°C
PH : 5,5-7,5
Solubilité : Soluble dans l’eau

La kératine hydrolysée est une grosse molécule protéique qui est décomposée après un processus chimique de manière à pouvoir pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée provient d’une molécule de kératine plus grosse.
La kératine hydrolysée est décomposée en divisant sa liaison avec l'ajout d'hydrogène et d'hydroxyde (eau).
À la fin du processus chimique, la kératine hydrolysée est réduite en fragments plus petits que les cheveux peuvent absorber grâce à son poids moléculaire plus faible.

Les usages
La kératine hydrolysée est une forme transformée de kératine qui facilite son utilisation dans les formulations de soins de la peau.

Avantages
Les protéines hydrolysées peuvent réparer et revitaliser les cheveux abîmés.
Ces hydrolysats de protéines renforcent la fibre capillaire et réduisent la casse des cheveux.
Des hydrolysats de protéines sont souvent ajoutés aux produits de coloration capillaire pour une absorption uniforme de la couleur.
Les protéines hydrolysées protègent les cheveux des effets néfastes des produits de décoloration permanente, d’ondulation et de lissage.
La kératine hydrolysée améliore la texture et la structure naturelle des cheveux et forme un revêtement protecteur pour protéger les mèches.

Toxicologie
La kératine hydrolysée provenant de la laine de mouton et de la farine de sabots s'est révélée non toxique lors d'études orales chez le rat (c'est-à-dire que la DL50 était supérieure à 40 ml/kg dans une solution à 20 %).
La kératine (MW = 8 000 Da et 33 000 Da ; source de corne/sabot de buffle) et la kératine hydrolysée (MW = 310 Da ; source de laine de mouton) se sont révélées non toxiques dans les études intraveineuses chez la souris.

Synonymes
Acide bromochloroacétique
5589-96-8
Acide 2-bromo-2-chloroacétique
Acide acétique, bromochloro-
Kératines
Acide chlorobromoacétique
68238-35-7
69430-36-0
Kératine de laine,
acide bromo(chloro)acétique
UNII-AL8MZ37Y51
Acide 2-bromo-2-chloroéthanoïque
AL8MZ37Y51
CCRIS 8228
DTXSID4024642
CHEBI:64206
HSDB 7619
KÉRATINE
C2H2BrClO2
ACIDE BROMOCHLOROACÉTIQUE
Chératine
Détox
Kératine animale
acide acétique, 2-bromo-2-chloro-
acide bromochloracétique
Cheratina [italien]
BCAA
BrCH(Cl)COOH
acide bromochloroéthanoïque
BrCH(Cl)CO2H
Acide 2-bromo-2-chloroacétique
C2-H2-Br-Cl-O2
Acide bromochloroacétique, 97%
SCHEMBL135012
CHEMBL504842
DTXCID604642
GEHJBWKLJVFKPS-UHFFFAOYSA-N
EINECS269-409-1
Tox21_200894
ACIDE BROMOCHLORACÉTIQUE [CIRC]
ACIDE CHLOROBROMOACÉTIQUE [HSDB]
LMFA01090146
MFCD00143872
AKOS016010266
CS-O-30541
LS-1370
NCGC00091488-01
NCGC00091488-02
NCGC00258448-01
BS-52910
Acide bromochloroacétique, étalon analytique
CAS-5589-96-8
FT-0623228
FT-0627572
FT-0627573
C19212
E78199
Q27133122
Acide bromochloroacétique 1000 microg/mL dans de l'éther méthyl-tert-butylique
KÉRATINE HYDROLYSÉE
KÉRATINE HYDROLYSÉE = KÉRATIDE = PROMOIS WK-F


Numéro CAS : 69430-36-0
Numéro CE : 274-001-1
Numéro MDL : MFCD00131434
Formule moléculaire : C2H2BrClO2


La kératine hydrolysée est une grosse molécule de protéine qui est décomposée après un processus chimique de manière à pouvoir pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée provient d'une plus grande molécule de kératine.
Essentiellement, hydrolyser signifie fragmenter la protéine ou la briser en plus petits morceaux de manière non spécifique.
Les protéines décomposées se déposent sur la tige du cheveu.


Premièrement, la kératine est une protéine naturellement présente dans vos cheveux.
La kératine hydrolysée est responsable de la santé de vos cheveux.
Bien que la kératine renforce vos cheveux, elle est également sujette aux dommages dus aux agresseurs environnementaux.
Pour cette raison, la kératine hydrolysée a été introduite dans plusieurs formulations de soins capillaires pour compléter ce qui a été affaibli.


La kératine hydrolysée est une grosse molécule de protéine qui est décomposée après un processus chimique de manière à pouvoir pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée provient d'une plus grande molécule de kératine.
La kératine est décomposée en divisant sa liaison avec l'ajout d'hydrogène et d'hydroxyde (eau).
À la fin du processus chimique, la kératine est réduite en fragments plus petits que le cheveu peut absorber, grâce à son poids moléculaire plus faible.


Essentiellement, hydrolyser signifie fragmenter la protéine ou la briser en plus petits morceaux de manière non spécifique.
Les protéines décomposées se déposent sur la tige du cheveu.
En raison du faible poids moléculaire et de la petite taille, les protéines de kératine hydrolysées vont au-delà de la cuticule, pénètrent dans la tige du cheveu et réduisent les dommages.


Ne confondez pas la kératine hydrolysée avec les soins brésiliens à la kératine.
La kératine hydrolysée ne possède aucune propriété lissante.
La kératine est une protéine qui compose nos cheveux, notre peau et nos ongles.
Malheureusement, une exposition constante à un équipement de coiffage à chaud et à des produits chimiques agressifs peut l'endommager.


La kératine hydrolysée est un composé qui peut inverser les dommages causés à la kératine.
La kératine hydrolysée se trouve dans de nombreux produits de soins capillaires et aide à rajeunir, renforcer et hydrater les cheveux.
La kératine hydrolysée augmente la douceur des cheveux.
La kératine hydrolysée est extraite des ongles, des laines et des cornes des animaux.


La kératine hydrolysée est une grande molécule protéique et est décomposée ou "hydrolysée" en molécules plus petites par hydrolyse enzymatique.
Les molécules plus petites ou hydrolysées ont un poids moléculaire inférieur et pénètrent dans les tiges pilaires et renforcent la structure capillaire.
La kératine hydrolysée a une structure d'acides aminés similaire à celle de la kératine produite naturellement chez l'homme.
La kératine hydrolysée fait partie des composants dont l'importance s'est accrue au fur et à mesure que les compléments nutritionnels, qui font partie des méthodes alternatives de soins capillaires, commencent peu à peu à prendre leur place dans nos vies.


La protéine de kératine, qui a un gros poids moléculaire, dont on commence à entendre fréquemment le nom dans la santé des cheveux et des ongles, est passée par différents processus et est devenue une partie de notre routine de soins avec ses différentes formes.
L'un de ces processus est réalisé en décomposant la protéine de kératine, c'est-à-dire en l'hydrolysant.
Ainsi, la kératine hydrolysée est mieux absorbée par l'organisme grâce à son faible poids moléculaire.


La kératine est une protéine structurelle qui compose les cheveux et les ongles.
Nous devons la brillance et la durabilité de nos cheveux et la force de nos ongles à la protéine de kératine naturellement présente dans leur structure.
Bien sûr, cette protéine n'est pas capable de maintenir son efficacité et sa quantité dans toutes les conditions.
À mesure que nous vieillissons et que nous sommes exposés à des facteurs nocifs, la production de kératine dans nos cheveux et nos ongles diminue.


Par conséquent, dans le cadre de notre routine de soins, nous devons inclure des produits contenant de la kératine dans nos vies.
À ce stade, il est nécessaire de distinguer les méthodes les plus efficaces de soin de la kératine, de quelle manière et sous quelle forme la kératine sera utilisée.
Bien que certaines méthodes et procédures recommandées pour le soin de la kératine créent des changements positifs dans l'apparence de vos cheveux à court terme, elles peuvent endommager les cellules ciliées en raison des produits chimiques appliqués.


En dehors de cela, la kératine est une grosse molécule à l'état naturel.
En d'autres termes, tant qu'il n'a subi aucun traitement enzymatique, il a des dimensions telles que les cellules des cheveux et des ongles ne peuvent pas en bénéficier en raison de sa faible biodisponibilité.
Afin d'obtenir les effets les plus efficaces de la kératine, celle-ci doit avoir un petit poids moléculaire et être facilement absorbée par nos cellules.


C'est là qu'intervient la fonction importante de la kératine hydrolysée.
La kératine hydrolysée est créée en décomposant la protéine de kératine en ajoutant de l'hydrogène et de l'hydroxyde (eau).
La kératine hydrolysée, qui a un poids moléculaire inférieur, est absorbée beaucoup plus rapidement et facilement par la cellule ciliée et commence à montrer ses nombreux avantages en peu de temps.


Malgré le fait que les soins à la kératine appliqués dans les instituts de beauté contiennent des processus qui usent les cheveux, l'utilisation de la kératine hydrolysée comme complément alimentaire présente des avantages à la fois plus sains et plus efficaces.
Une grande molécule de protéine qui pénètre dans la tige du cheveu pour renforcer les cheveux, réduire les frisottis et augmenter l'élasticité, cet ingrédient multifonctionnel peut temporairement revenir en arrière sur les dommages et fortifier les cheveux.


La kératine hydrolysée est essentiellement une grosse molécule de protéine qui a subi un processus chimique qui se décompose de manière à lui permettre de pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée est le plus souvent dérivée de protéines de laine, de protéines de soie ou de protéines de blé végétaliennes.
La kératine hydrolysée est essentiellement une grosse molécule de protéine qui a subi un processus chimique qui se décompose de manière à lui permettre de pénétrer dans la cuticule du cheveu.


La kératine hydrolysée hydrate et revitalise la peau et les cheveux et forme également un film lorsqu'elle est utilisée sur la peau ou les ongles.
La kératine hydrolysée est dérivée de la laine et est un liquide transparent jaune clair à ambre avec une odeur particulière.
La kératine hydrolysée doit être traitée avec un traitement biologique spécial, en un peptide court, pouvant être biodisponible.
La kératine traitée est une source potentielle de protéines de haute qualité à haute valeur nutritionnelle et de qualité stable.


La kératine hydrolysée est soluble dans l'eau.
Facile à ajouter de la kératine hydrolysée aux formules existantes ou à vos propres formules personnalisées.
La kératine hydrolysée pure fera une différence dans vos cheveux la première fois que vous utiliserez la kératine hydrolysée.
La kératine hydrolysée ne fera que s'améliorer à chaque fois par la suite !


Chaque mèche de cheveux deviendra plus épaisse, plus forte et plus résistante, rendant l'apparence de vos cheveux globalement plus épaisse et plus pleine, brillante et fabuleuse !
La kératine qui a été hydrolysée est plus forte que la kératine ordinaire.
La kératine hydrolysée pénètre et recouvre les cheveux pour un aspect lisse.


Vous pouvez ajouter 1 à 2 ml directement sur vos cheveux secs environ 10 à 15 minutes avant le shampooing et le conditionnement.
La kératine hydrolysée est soumise à un processus d'hydrosolat qui rend la kératine plus forte.
La kératine hydrolysée ne pénètre pas non plus dans la tige du cheveu.
La protéine de kératine hydrolysée dérivée de la laine de mouton est soigneusement contrôlée pendant sa fabrication pour garantir la plus faible odeur possible et une faible teneur en cendres.


La kératine hydrolysée est une protéine fibreuse hautement spécialisée présente dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles.
La kératine hydrolysée se distingue des autres protéines en ce qu'elle est riche en cystéine (un acide aminé soufré) conférant à la kératine une force et une qualité protectrice uniques.
Protéine alpha-kératine hydrolysée dérivée de laine de mouton soigneusement contrôlée lors de sa fabrication pour garantir la plus faible odeur possible et une faible teneur en cendres.


La kératine hydrolysée est une protéine fibreuse hautement spécialisée, présente dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles. La kératine se distingue des autres protéines en ce qu'elle est riche en cystéine (un acide aminé soufré) conférant à la kératine une force et une qualité protectrice uniques.
Dérivé de laine de mouton.


La kératine hydrolysée se présente sous la forme d'une poudre jaune clair.
Kératine hydrolysée , Hydrolyzed est une protéine alpha-kératine hydrolysée dérivée de laine de mouton soigneusement contrôlée lors de sa fabrication pour garantir la plus faible odeur possible et une faible teneur en cendres.
La kératine est une protéine fibreuse hautement spécialisée, qui se trouve dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles.


La kératine hydrolysée se distingue des autres protéines en ce qu'elle est riche en cystéine (un acide aminé soufré) conférant à la kératine une force et une qualité protectrice uniques.
Dérivé de laine de mouton.
Contient 20 à 23 % de protéines.


Développées à l'aide des avancées les plus récentes en protéomique, les séquences d'acides aminés des peptides présents dans ce produit correspondent à celles présentes dans les protéines de kératine présentes dans les régions cuticulaires et corticales des cheveux humains.
La kératine hydrolysée est une protéine qui compose vos cheveux, votre peau et vos ongles - jusqu'à 85% de celle-ci.
La kératine hydrolysée est plus résistante que l'acier et sa nature résiliente est ce qui aide les cheveux à résister à l'usure quotidienne.


Cependant, le coiffage à la chaleur, la coloration et l'exposition à des conditions environnementales difficiles endommagent la structure des protéines de kératine, ce qui rend progressivement les cheveux plus faibles et plus sujets aux pointes fourchues.
La kératine hydrolysée peut être ajoutée aux produits pour aider à renforcer les mèches - mais la taille des molécules est souvent trop grande pour pénétrer à travers les cuticules des cheveux, de sorte que la protéine se trouve simplement sur le dessus des cheveux et n'améliore pas réellement l'état.


La kératine hydrolysée passe par un processus appelé «hydrolyse enzymatique», décomposant les grosses molécules de kératine en plus petites.
La kératine hydrolysée se fait en divisant la liaison avec l'hydrogène et l'eau afin que les molécules puissent pénétrer dans la tige du cheveu et la renforcer de l'intérieur.
La kératine hydrolysée agit en comblant toutes les lacunes microscopiques dans la cuticule et la moelle, ce qui augmente progressivement le diamètre des brins individuels.


Cela les rend plus lisses, plus doux et plus épais tout en les rendant plus résistants à d'autres dommages.
La kératine hydrolysée est un produit dérivé de l'hydrolyse enzymatique de la kératine de laine résultant en une solution aqueuse.
Grâce à sa composition en acides aminés, la kératine hydrolysée est très similaire à la kératine des cheveux humains, tandis que grâce à son poids moléculaire équilibré, elle crée un film protecteur sur les cheveux.


La kératine hydrolysée est donc un excellent complément aux shampoings, après-shampooings, masques ou lotions pour les cheveux abîmés par les colorations ou autres traitements techniques, les cheveux ternes et secs et les ongles cassants !
La kératine hydrolysée est l'une des principales substances qui composent la structure du cheveu.
Cependant, au fil du temps, en raison des effets chimiques, de l'utilisation d'outils tels qu'un sèche-linge et un fer à repasser et même du lavage, des parties de ce composant sont perdues.


Le problème est encore plus grand dans les cheveux crépus qui, en raison de leur forme, présentent des dépôts irréguliers.
Une des solutions est de remplacer cette matière par de la kératine hydrolysée.
Ce produit est une kératine hydrolysée de faible poids moléculaire.
La kératine hydrolysée est l'une des protéines structurelles composant la couche cornée, les cheveux et les ongles.


La kératine hydrolysée comprend 80% des cheveux humains.
En termes de composition en acides aminés, la kératine hydrolysée contient de la cystine, qui est rarement présente dans d'autres types de protéines.
En association avec la liaison disulfure, la kératine hydrolysée a une structure moléculaire très unique, de sorte que le peptide est bien réticulé.
En raison de cette structure, de nombreux groupes terminaux fonctionnels tels que les groupes amino et les groupes carboxyle existent dans une seule molécule.


Par conséquent, une adsorption élevée peut être obtenue avec la kératine.
La kératine hydrolysée est un composé qui peut inverser les dommages causés à la kératine.
La kératine hydrolysée se trouve dans de nombreux produits de soins capillaires et aide à rajeunir, renforcer et hydrater les cheveux.
De plus, la kératine hydrolysée augmente la douceur des cheveux.


La kératine hydrolysée peut réparer et revitaliser les cheveux abîmés.
La kératine hydrolysée renforce les fibres capillaires et réduit la casse des cheveux.
La kératine hydrolysée est souvent ajoutée aux produits de coloration capillaire pour une absorption uniforme de la couleur.
La kératine hydrolysée protège les cheveux des effets néfastes des produits de décoloration, d'ondulation et de lissage permanents.


La kératine hydrolysée améliore la texture et la structure naturelle des cheveux et forme un revêtement protecteur pour protéger les mèches.
La protéine de kératine hydrolysée est un liquide ambré clair populairement dérivé de la protéine de laine.
La kératine est une protéine structurelle qui relie les cellules épithéliales (peau) et les protège des dommages environnementaux.
La kératine hydrolysée est une forme de protéine qui a été décomposée en parties plus petites de manière à pouvoir pénétrer les cuticules des cheveux.


La kératine hydrolysée renforce les cheveux, réduit les frisottis et augmente l'élasticité et la brillance des cheveux.
La kératine hydrolysée est également bonne pour la peau, la gardant ferme et moins sujette au relâchement.
La kératine hydrolysée est soluble dans l'eau, ajouter à la phase aqueuse
La kératine hydrolysée est stable à la chaleur, à conserver au réfrigérateur.


Protéine de kératine hydrolysée Kératine qui est une protéine importante des cheveux Grâce au processus d'hydrolyse (hydrolyse) afin qu'elle puisse être facilement absorbée par les cheveux.
La kératine hydrolysée peut à la fois protéger et restaurer l'état des cheveux.
La kératine hydrolysée convient aux cheveux abîmés par la teinture, la permanente ou la décoloration.


Méthode de mélange : Peut être mélangé directement dans l'eau (phase aqueuse).
Caractéristiques du produit : Poudre de lumière blanche
Solubilité : peut se dissoudre dans l'eau
La kératine est une protéine qui se trouve naturellement sur la tige du cheveu.


C'est une condition préalable au maintien de cheveux sains.
La kératine hydrolysée est hydrolysée, c'est-à-dire décomposée en fragments plus petits en la traitant avec de l'eau, de l'acide et la kératine hydrolysée ainsi formée est de taille relativement plus petite et a un poids moléculaire inférieur qui peut être facilement absorbé dans la tige du cheveu.
La kératine hydrolysée se dépose facilement sur la tige du cheveu et répare les mèches endommagées, apportant ainsi de la force à vos mèches.


La protéine de kératine hydrolysée est bien connue et l'un des ingrédients les plus appréciés.
La kératine hydrolysée est soumise à un processus d'hydrosolat qui rend la kératine plus forte.
La kératine hydrolysée ne pénètre pas non plus dans la tige du cheveu.
La kératine hydrolysée agit comme un ingrédient filmogène qui crée une couche protectrice sur les cheveux.


La kératine hydrolysée est une protéine fibreuse hautement spécialisée, présente dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles.
La kératine hydrolysée se distingue des autres protéines en ce qu'elle est riche en cystéine (un acide aminé soufré) conférant à la kératine une force et une qualité protectrice uniques
La protéine de kératine hydrolysée est un liquide ambré clair populairement dérivé de la protéine de laine.


La kératine hydrolysée est connue pour augmenter la cystéine disponible pour les cheveux, diminuant ainsi et guérissant les cheveux endommagés.
La kératine hydrolysée est également connue pour augmenter la résistance à la traction des cheveux.
La kératine hydrolysée augmente l'élasticité et le volume des cellules ciliées.
La kératine hydrolysée est également connue pour avoir des capacités de liaison à l'humidité très élevées, contribuant ainsi à la force et à la fluidité des cheveux, ce qui à son tour augmente le lustre, le corps et la maniabilité des cheveux.


La kératine hydrolysée est une protéine fibreuse de l'épiderme et de ses annexes telles que les cheveux et les ongles.
La kératine hydrolysée améliore et renforce la structure des cheveux et des ongles abîmés, leur redonnant leur aspect brillant et sain ; outre la kératine hydrolysée maintient un bon niveau d'hydratation.
La kératine hydrolysée est un puissant reconstructeur capillaire qui renforce les cheveux en reconstituant la kératine que les cheveux perdent au fil du temps avec des processus chimiques et physiques, améliorant ainsi la structure de la fibre, laissant les cheveux plus sains et complètement renouvelés.


La kératine hydrolysée recompose la masse capillaire, contrôlant l'élasticité.
La kératine hydrolysée offre une action anti-dessèchement laissant les cheveux résistants à la casse, doux, malléables et brillants.
La kératine hydrolysée peut rendre vos cheveux doux et sans frisottis en les gardant hydratés et bien conditionnés.
La kératine hydrolysée forme une couche protectrice en comblant les lacunes, en remplaçant la protéine perdue et en améliorant le diamètre global du cheveu, améliorant ainsi sa densité.


De nombreuses marques de soins capillaires intègrent de la kératine hydrolysée dans la formulation du produit pour compléter la perte de kératine.
La kératine est une grande molécule de protéine qui ne peut pas pénétrer facilement dans la tige du cheveu et doit être décomposée en fragments plus petits pour qu'ils puissent pénétrer dans la tige du cheveu.
La kératine hydrolysée est une petite protéine facilement absorbée par la cuticule du cheveu.


La kératine hydrolysée provient d'une plus grande molécule de kératine.
La kératine est décomposée en fragments plus petits par hydrolyse enzymatique pour permettre une pénétration plus facile dans la tige du cheveu.
La kératine hydrolysée est plus petite et a un poids moléculaire relativement faible en raison de son faible poids moléculaire.
La kératine hydrolysée pénètre dans la tige du cheveu et répare les mèches endommagées, ajoutant force, élasticité et brillance à vos cheveux.


Protéine alpha-kératine hydrolysée dérivée de laine de mouton soigneusement contrôlée lors de sa fabrication pour garantir la plus faible odeur possible et une faible teneur en cendres.
La kératine hydrolysée est une protéine fibreuse hautement spécialisée, présente dans les cheveux, les plumes, la laine et les ongles.
La kératine hydrolysée se distingue des autres protéines en ce qu'elle est riche en cystéine (un acide aminé soufré) conférant à la kératine une force et une qualité protectrice uniques.


La kératine hydrolysée est dérivée de la laine de mouton.
La kératine hydrolysée est un produit qui contribue à la santé des cheveux de l'intérieur.
La kératine provient des plumes d'oiseaux. Les cheveux contiennent environ 80 à 95 % de kératine.
Psychologiquement, les cheveux sont un aspect important de l'image corporelle des hommes et des femmes.


Nous changeons régulièrement cette image, par exemple en adaptant nos cheveux à une occasion précise ou à la dernière mode.
Les modifications cosmétiques de nos cheveux, telles que la coloration et le bouclage, s'accompagnent de processus chimiques qui modifient la structure normale de la tige pilaire.
Un soutien supplémentaire avec de la kératine hydrolysée peut aider.
La kératine hydrolysée n'est probablement pas végétalienne.


La kératine hydrolysée est une kératine modifiée chimiquement, utilisée en cosmétique.
La kératine est une protéine généralement dérivée des sabots, des cornes, des plumes, des piquants et des poils de divers animaux captifs et tués.
Cependant, au cours des dernières années, certaines kératines végétales végétaliennes sont devenues disponibles.
La kératine hydrolysée n° Cas : 69430-36-0 est fabriquée à partir de plumes de sauvagine, qui est composée de kératine comme les cheveux humains.


La kératine hydrolysée est une composition d'acides aminés très similaire aux cheveux humains.
De plus, la structure de la kératine de la plume est différente de celle de la kératine de la laine.
Les molécules de kératine des plumes ont de nombreuses structures de feuillets β, nous les appelons donc β-kératine.


En raison de sa structure plane, il a une structure moléculaire très flexible.
Par traitement d'hydrolyse enzymatique biologique, nous coupons la kératine de haut poids moléculaire en peptide de kératine avec un petit poids moléculaire, qui est soluble dans l'eau et une meilleure compatibilité avec les formulations cosmétiques.


Type d'ingrédient : Fortifiant
Principaux avantages de la kératine hydrolysée : Réduit la casse, minimise les dommages et augmente l'élasticité et la brillance
Qui devrait utiliser la kératine hydrolysée : cheveux bouclés, crépus et secs/abîmés
À quelle fréquence pouvez-vous utiliser la kératine hydrolysée : toutes les six à huit semaines
Fonctionne bien avec : Votre shampoing et après-shampooing habituels



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la KÉRATINE HYDROLYSÉE :
En raison du faible poids moléculaire et de la petite taille, les protéines de kératine hydrolysées vont au-delà de la cuticule, pénètrent dans la tige du cheveu et réduisent les dommages.
La kératine hydrolysée est utilisée pour créer des liens plutôt que de les rompre.
Vous pouvez trouver de nombreux produits de soins capillaires comme des shampooings, des revitalisants, des masques capillaires et des sérums contenant de la kératine hydrolysée.


La kératine hydrolysée agit comme un hydratant qui emprisonne l'humidité dans les couches de cheveux.
En cosmétique, la kératine hydrolysée est utilisée pour lisser et hydrater la cuticule des cheveux abîmés.
La kératine hydrolysée comble les fissures et élimine les frisottis liés à la sécheresse.
La kératine hydrolysée est utilisée comme antistatique, filmogène, revitalisant pour les cheveux, humectant, revitalisant pour la peau.


La kératine hydrolysée est utilisée dans les crèmes, les lotions, les crèmes hydratantes, les crèmes pour les ongles ainsi que les shampooings, les crèmes sans rinçage, les revitalisants, les sérums.
La kératine hydrolysée est utilisée pour lisser et hydrater la cuticule des cheveux abîmés.
La kératine hydrolysée comble les fissures et élimine les frisottis liés à la sécheresse.
La kératine hydrolysée aide à combler les lacunes mineures dans la tige du cheveu, y compris ses trois couches appelées cuticule, cortex et medulla.


Combler ces lacunes microscopiques avec des protéines décomposées aide à renforcer la structure du cheveu, améliorant ainsi son élasticité globale.
La kératine hydrolysée minimise les effets néfastes de l'exposition au soleil, du coiffage à la chaleur, des traitements chimiques et du peignage des cheveux - tresses emmêlées.
La kératine hydrolysée est utilisée comme agent antistatique qui réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique à la surface des cheveux.
La kératine hydrolysée conditionne les cheveux et les laisse faciles à coiffer, doux et brillants et/ou donne du volume, de la légèreté et de la brillance


La kératine hydrolysée procure des bienfaits hydratants pour les cheveux et la peau.
La kératine hydrolysée peut être utilisée dans le traitement des cheveux, le shampooing, le revitalisant, le coiffage, le sans rinçage, le nettoyant pour le corps, la lotion pour le corps, les soins du corps, le nettoyant, le toner, la crème hydratante pour le visage, le visage, le traitement, le mascara, le rouge à lèvres, les cosmétiques de couleur, le fond de teint.
Revitalise la couche protectrice naturelle des cheveux et reconstruit la résistance à la traction.


La kératine hydrolysée redonne de l'élasticité et réduit la casse.
La kératine hydrolysée réduit les dommages causés aux cheveux par les produits chimiques agressifs.
La kératine hydrolysée agit également comme substance de soin protectrice sur la peau.
La kératine hydrolysée est utilisée pour Gamme complète de soins capillaires, Soins fortifiants, Soins des ongles, Soins anti-âge.


La kératine hydrolysée est conservée avec du butylène glycol, du phénoxyéthanol et de l'éthylhexlglycérine.
La kératine hydrolysée offre des bienfaits hydratants pour les cheveux et la peau.
La kératine hydrolysée est utilisée dans le shampooing, le revitalisant, le traitement (cheveux), le sans rinçage, le coiffage, le nettoyant pour le corps, la lotion pour le corps, le traitement (corps), le nettoyant, le toner, la crème hydratante pour le visage, le traitement (visage), le fond de teint, le mascara, le rouge à lèvres, cosmétiques de couleur.


La kératine hydrolysée agit comme un ingrédient filmogène, créant une couche protectrice sur les cheveux.
La kératine hydrolysée contribue également à augmenter la brillance des cheveux.
Revitalise la couche protectrice naturelle des cheveux et reconstruit la résistance à la traction
Redonne de l'élasticité et réduit la casse


La kératine hydrolysée réduit les dommages causés aux cheveux par les produits chimiques agressifs
La kératine hydrolysée agit également comme une substance de soin protectrice sur la peau
La kératine hydrolysée peut être ajoutée aux formules telle quelle; ajouter à la phase aqueuse de la formule.
Niveau d'utilisation recommandé : 0,2-3 %.


Toutes sortes de produits de soins capillaires, notamment des shampooings, des après-shampooings, des baumes capillaires, des pommades capillaires, ainsi que des produits de soins de la peau, notamment des lotions et des crèmes.
Grâce à sa haute biodisponibilité, la kératine hydrolysée renforce les cheveux, les ongles et la peau, et prévient leur vieillissement.
Fortifiant jeunesse pour les cheveux, les ongles et la peau


La kératine hydrolysée est le matériau structurel clé constituant la couche externe de la peau humaine.
La kératine hydrolysée est également le composant structurel clé des cheveux et des ongles.
Offre un démêlage et une réparation ciblée des zones les plus abîmées de la surface des cheveux.
La kératine hydrolysée trouve une utilisation dans les soins capillaires.


La kératine hydrolysée agit comme un agent de conditionnement.
La kératine hydrolysée est utilisée pour les cheveux traités chimiquement.
Conditionne les cheveux, renforce la mèche et améliore son élasticité, contribuant à le rendre résistant à la casse.
Cette formule à usage quotidien laisse les cheveux plus faciles à coiffer et à coiffer, car elle les maintient scellés des racines aux pointes.


Contribue à améliorer la santé des follicules pileux, favorisant la croissance de mèches plus fortes et plus saines.
Engrais organique liquide à base d'hydrolysat concentré de kératine en formulation NPK 9-2-3 avec acides aminés, spécialement conçu pour les stades de croissance végétative.
Avec des acides aminés libres qui offrent une résistance aux facteurs de stress hydrique, aux intempéries, aux ravageurs et aux maladies et un grand effet biostimulant implicite.


La kératine hydrolysée est utilisée pour les cheveux abîmés.
La kératine hydrolysée est une option idéale pour une utilisation quotidienne, réparant la structure du cheveu et la renforçant.
Contient de la kératine hydrolysée qui contribue à améliorer la santé de la mèche, à maintenir la cuticule scellée et à améliorer la brillance des cheveux.
Complément parfait pour prolonger et maintenir les procédures de lissage, en particulier celles à base de kératine.


La kératine hydrolysée réduit les dommages causés aux cheveux par les produits chimiques agressifs
Agit également comme substance de soin protectrice sur la peau
La kératine hydrolysée peut être ajoutée aux formules telle quelle; ajouter à la phase aqueuse de la formule.
Niveau d'utilisation recommandé : 1-5 %. Conserver au réfrigérateur.


Les applications incluent toutes sortes de produits de soins capillaires, y compris les shampooings, les après-shampooings, les baumes pour les cheveux, les pommades capillaires et également les produits de soins de la peau, y compris les lotions et les crèmes.
La kératine hydrolysée récupère l'élasticité des cheveux, rétablissant la kératine perdue dans les cheveux.
Reconstruisant les mèches de cheveux, Hair Brasil Liquid Keratin redonne vitalité, élasticité et brillance à vos cheveux.


Kératine hydrolysée renforçant et réparant les dommages existants.
Les fonctions sont les protéines hydrolysées actives.
Les applications sont le revitalisant capillaire, le produit MaskBaby, le shampooing fixateur de cheveux, le gel douche, le nettoyant pour le corps.
La kératine hydrolysée est un hydrolysat de protéine de kératine dérivée d'un acide, d'une enzyme et d'une autre méthode d'hydrolyse, qui a été appliquée dans de nombreux domaines, notamment l'industrie alimentaire et alimentaire, la pharmacie, les engrais, les pesticides, la protection de l'environnement, l'industrie du cuir et les cosmétiques.


Plus précisément, la kératine hydrolysée peut être mélangée avec un mélange de polyamide 6 pour préparer des nanofibres pour l'adsorption du chrome ( Ⅵ ).
De plus, la kératine hydrolysée peut agir comme un composant efficace pour fabriquer du shampooing, du bain et du gel douche.
De plus, la kératine hydrolysée peut être utilisée comme ingrédient efficace pour produire une composition désodorisante et désodorisante.
En outre, il a été démontré que la kératine hydrolysée fonctionne comme un agent utile pour les fixateurs capillaires.


La kératine hydrolysée est une forme transformée de kératine qui facilite son utilisation dans les formulations de soins de la peau.
La kératine hydrolysée réduit la casse et les dommages aux cheveux.
La kératine hydrolysée agit comme une couche protectrice naturelle et améliore la résistance à la traction
La kératine hydrolysée réduit les dommages causés aux cheveux par les produits chimiques agressifs et le soleil


La kératine hydrolysée agit également comme un protège et hydrate la peau et les cheveux
Recouvre les cheveux abîmés avec des protéines empêchant les pointes fourchues
Renforce et lisse les cheveux
La kératine hydrolysée réduit les frisottis et l'électricité statique causée par la sécheresse


La kératine hydrolysée augmente le volume et le corps, permet aux cheveux de bien mieux tenir les styles
La kératine hydrolysée est très efficace dans les soins capillaires, formant une barrière protectrice pour prévenir la perte d'humidité et les dommages
La kératine hydrolysée renforce les cheveux, augmente leur élasticité et réduit la casse
Les cheveux sont soyeux, doux et plus faciles à coiffer


La kératine hydrolysée est utilisée Conditionne et hydrate la peau
La kératine hydrolysée est utilisée pour les cheveux secs, abîmés ou transformés
La kératine hydrolysée est utilisée dans les produits de soins capillaires, les shampooings, les revitalisants, les crèmes et les lotions
La kératine hydrolysée convient à tous les types de peau


La kératine hydrolysée est utilisée sur les cheveux abîmés par des produits chimiques ou la chaleur, tels que la teinture ou la permanente, pour aider à restaurer les cheveux. Pour qu'ils reviennent forts, hydratés et brillants comme avant.
La kératine hydrolysée est utilisée sur les cheveux permanentés pour aider à rendre vos cheveux plus beaux.
En effet, les brins polypeptidiques sont absorbés par les cheveux et rendent le peptide capillaire plus étroitement lié.


La kératine hydrolysée est utilisée pour la restauration des cheveux et les produits nourrissants, qui peuvent se présenter sous la forme de shampooings, revitalisants, après-shampooings, laques pour cheveux.
La kératine hydrolysée est largement utilisée dans les produits de soins personnels.
Un gros morceau de kératine hydrolysée est composé de cystéine qui est connue pour combler les lacunes de la cuticule et la réparer.


Lorsqu'elle est utilisée dans les sprays de protection capillaire, la kératine hydrolysée rend les cheveux plus résistants aux dommages causés par la chaleur.
La kératine hydrolysée augmente la résistance à la traction des cheveux et garantit que la casse est minimisée.
La kératine hydrolysée est ajoutée aux sérums qui sont commercialisés pour prévenir l'apparition de pointes fourchues.
Avec une utilisation continue, la kératine hydrolysée rend les mèches de cheveux plus épaisses et les cheveux semblent volumineux.


La kératine hydrolysée est de plus en plus utilisée dans les produits de traitement capillaire comme les masques capillaires, les revitalisants et les traitements de salon.
La kératine hydrolysée est utilisée comme ANTISTATIQUE, FILMFORMANT, CONDITIONNEMENT DES CHEVEUX, HUMECTANT, CONDITIONNEMENT DE LA PEAU
La kératine hydrolysée est utilisée dans les soins personnels, les soins capillaires et les cosmétiques
La kératine hydrolysée est utilisée dans des concentrations de 1 à 5 % et ajoutée à la phase diluante des mélanges


Revitalise la couche protectrice naturelle des cheveux et reconstruit la résistance à la traction
Réduit les dommages aux cheveux causés par les produits chimiques agressifs
La kératine hydrolysée est un ingrédient revitalisant pour les cheveux et aide à augmenter la douceur ou la douceur des cheveux, à réduire les enchevêtrements et à réduire la rugosité de la surface.


Les fonctions de la kératine hydrolysée sont revitalisantes, hydratantes, lustrantes, protectrices,
augmente la quantité de cystine des cheveux et la résistance à la traction.
Les applications sont le shampooing capillaire, le revitalisant, le soin des cheveux,


Le traitement de soins de la peau de la kératine hydrolysée comprend un sérum et un hydratant.
Les utilisations cosmétiques de la kératine hydrolysée sont les agents nettoyants, le conditionnement des cheveux, le conditionnement de la peau, les tensioactifs
Dans les revitalisants capillaires, la kératine complète le manque de composants de construction d'un cheveu.


Les particules de kératine hydrolysée se construisent dans les endroits endommagés de la gaine capillaire, les renforçant par la suite et augmentant leur élasticité ainsi que leur volume grâce à la création de colloïdes protecteurs qui protègent les cheveux contre les effets nocifs des préparations oxydantes (peintures) et réductrices.


La kératine hydrolysée est utilisée dans les après-shampooings pour les cheveux et les ongles, les laques pour les cheveux, les vernis à ongles, les bains moussants, les après-rasages, les shampooings et préparations antipelliculaires, les préparations pour la stylisation des cheveux, les permanentes, les préparations décolorantes, les préparations sous forme de mousse, les régénérants après-shampooings (un type de "cheveux fluides").
Appliqué pour l'alimentation et l'hydratation


La kératine hydrolysée est un fragment de protéine qui non seulement recouvre mais pénètre également dans la tige du cheveu pour remplacer la kératine manquante dans les interstices microscopiques le long de la tige du cheveu, ce qui donne des cheveux lisses et brillants.
La kératine hydrolysée n'est pas destinée à être utilisée pour lisser vos cheveux.
La kératine hydrolysée aide à reconstruire la couche protectrice naturelle des cheveux, les rendant plus forts et plus élastiques tout en réduisant les cheveux cassants et fourchus.


La kératine hydrolysée augmente le diamètre des fibres capillaires, donnant une apparence plus pleine aux cheveux fins et fins.
La kératine hydrolysée augmente également la capacité des cheveux à retenir l'humidité et réduit les frisottis et les mèches rebelles causées par la sécheresse.
Si votre coûteux traitement à la kératine en salon a commencé à s'estomper, l'ajout de kératine hydrolysée à votre shampooing, revitalisant ou revitalisant sans rinçage pourrait aider à prolonger le temps entre les services de lissage en salon.


La kératine hydrolysée peut être incorporée dans toutes sortes de produits de soins capillaires à base d'eau.
Vous pouvez l'ajouter à votre shampooing et revitalisant à une concentration comprise entre 0,2% et 3%.
Le taux d'utilisation optimal peut varier en fonction de l'état de vos cheveux.
Assurez-vous de ne pas dépasser la concentration maximale de 3 %, car si vous en utilisez trop, vos cheveux peuvent devenir raides ou avoir l'air gras.


De la kératine hydrolysée peut également être ajoutée à votre revitalisant en profondeur et laissée dans vos cheveux sous un bonnet de douche pendant environ une heure.
Assurez-vous de rincer abondamment et de suivre avec un revitalisant hydratant.
La kératine hydrolysée Cas No: 69430-36-0 est utilisée dans toutes sortes de produits de soins capillaires, tels que shampooing, revitalisant.


-Taux d'utilisation : 1 à 10 % en phase de refroidissement.
Essayez la kératine hydrolysée à un pourcentage :
*5 % pour un après-shampooing à usage fréquent
*8-10% en masque de traitement intensif cheveux secs renforcés
*3% en crème mains et ongles !
*0,5-2,0 % (1,0 % recommandé pour le rajeunissement des cheveux dans les formules de shampooing ou d'après-shampooing, type à rincer et recommandé 2,0 % pour le traitement/masque capillaire sans rinçage)


-Antistatique :
Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface
- Agent filmogène :
Produit un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles
-Après-shampooing:
Rend les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et/ou donne du volume, de la légèreté et de la brillance


-Humectant :
Maintient la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau
-Agent revitalisant pour la peau :
Maintient la peau en bon état


-Soins de la peau:
La kératine hydrolysée est utilisée comme humectant pour garder l'humidité intacte et agent de conditionnement de la peau, pour maintenir la douceur, la souplesse.
La kératine hydrolysée est également utilisée comme agent filmogène pour produire un film continu sur la peau ainsi que sur les ongles


-Utilisations cosmétiques :
*agents antistatiques
*stabilisateurs d'émulsion
* conditionnement des cheveux
*agents de contrôle de la viscosité
*Dans les vernis à ongles et les revitalisants :
La kératine hydrolysée régénère la structure de la plaque endommagée et entraîne son durcissement et son renforcement, empêche les cheveux de se casser et de se fendre et présente une extrême similitude avec les protéines existantes dans la peau et les cheveux.


- La kératine hydrolysée est particulièrement recommandée pour la fabrication de conditionneurs pour les types d'ongles suivants :
*jaune avec des décolorations,
*abîmé et fendu,
* fin et facilement craquelant,
*rupture,
*aux épidermes desséchés et craquelés ainsi que des préparations masquant les irrégularités des ongles et devenant la base de l'émail.



COMMENT FONCTIONNE LA KÉRATINE HYDROLYSÉE :
La kératine hydrolysée agit en étant absorbée par les cheveux en raison de son faible poids moléculaire.
La kératine hydrolysée agit en reconstituant les cheveux de la perte de protéines et en déposant les protéines dessus.
La kératine hydrolysée est généralement utilisée dans la plage de 1% à 5%.
La kératine hydrolysée est soluble dans l'eau et insoluble dans l'huile.



COMMENT UTILISER - KÉRATINE HYDROLYSÉE :
Ajouter à la phase aqueuse de n'importe quelle formule.
Doit être ajouté à température ambiante ou à une température inférieure à 40oC pour ne pas masquer son efficacité.
Ajouter les ingrédients émulsifiants puis ajouter les solvants.



KÉRATINE HYDROLYSÉE - NATURE :
La kératine hydrolysée est un 3 types d'acides aminés à chaîne ramifiée LA LEUCINE, L isoleucine, L_valine composition de la solution de stérilisation, est un liquide clair incolore ou presque incolore.
Chaque lOOmL contient 1,65 g de L-leucine, 1,35 g de L-isoleucine et 1,26 g de L-valine.
Le pH était de 5,5 à 7,5. En plus de la teneur élevée, d'autres propriétés sont avec une injection de 3 acides aminés un 3 41-like.



POURQUOI UTILISER LA PROTÉINE DE KÉRATINE HYDROLYSÉE ?
Les cheveux sont constitués d'environ 80% de kératine.
La kératine renforcera les 3 couches du cheveu, c'est-à-dire la cuticule, le cortex et la moelle.
La protéine de kératine est la plus forte des protéines présentes dans les produits capillaires.



POURQUOI LA PROTÉINE DE KÉRATINE HYDROLYSÉE EST-ELLE IMPORTANTE ?
Hydrolyser signifie briser en plus petits morceaux, de manière non spécifique, essentiellement pour fragmenter la protéine.
Les protéines de kératine hydrolysée ont été décomposées afin de se déposer sur la tige du cheveu dans les régions de porosité et de dommages dus à sa faible structure moléculaire.

Les protéines de kératine hydrolysées sont suffisamment petites pour aller au-delà de la cuticule et pénétrer dans la tige du cheveu en raison de son faible poids moléculaire ; par conséquent, réduire les dommages.
Étant donné que les cheveux sont fabriqués à partir de kératine, c'est de loin la meilleure protéine pour traiter les cheveux qui ont été endommagés par des produits chimiques et de lourdes manipulations.

La kératine est connue pour remplacer l'acide aminé cystéine, qui est perdu lors du traitement chimique.
Les ponts de cystéine sont brisés, au cours du processus chimique, ce qui entraîne un cheveu endommagé et affaibli.
La kératine hydrolysée augmente la quantité de cystéine disponible pour les cheveux, minimisant ainsi les dommages et augmentant la résistance à la traction.

La kératine a une force et une qualité protectrice uniques.
Les particules de protéine de kératine hydrolysée sont connues pour combler les fissures le long des zones endommagées de la tige capillaire, renforçant ainsi les cheveux, augmentant leur élasticité et leur volume.

En raison de ses capacités de liaison à l'humidité, la protéine de kératine hydrolysée augmente la teneur en humidité des cheveux, rétablissant l'éclat, le corps et augmentant la maniabilité.
La protéine de kératine hydrolysée n'est pas une solution permanente pour les cheveux abîmés/fourchus ! La protéine de kératine hydrolysée est "attirée" par les cheveux et finira par les rincer - en fait assez rapidement.



COMMENT RÉPARER LES CHEVEUX ABÎMÉS ?
En appliquant régulièrement des traitements reconstructeurs protéinés (à la Kératine) sur vos cheveux pour maintenir le résultat souhaité.
En conditionnant avec des produits contenant de la protéine de kératine hydrolysée, vous remplacez efficacement la kératine manquante et endommagée de vos cheveux, gardant ainsi les cheveux forts, résistants et souples.



KÉRATINE HYDROLYSÉE - STANDARD :
La kératine hydrolysée est un siloxane cyclique entièrement méthylé contenant une unité répétitive [-(ch 3) 2sk), dans laquelle> vaut 4, 5 ou 6, ou un mélange de ceux-ci. (C2H6OSi).
La teneur ne doit pas être inférieure à 98,0 % sur la base de la quantité totale de cyclométhylsilicone 4, de cyclométhylsilicone 5 et de cyclométhylsilicone 6.
L'unité contenant du cyclométhylsilicone doit être de 95,0 % à 105 % de la quantité indiquée sur l'étiquette, 0 %.



KÉRATINE HYDROLYSÉE - CARACTÉRISTIQUE :
La kératine hydrolysée est un liquide huileux incolore et transparent.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE LA KÉRATINE HYDROLYSÉE :
La kératine hydrolysée est dérivée de la laine et est un liquide transparent jaune clair à ambre avec une odeur particulière.
La kératine hydrolysée doit être traitée avec un traitement biologique spécial, en un peptide court, pouvant être biodisponible.
La kératine traitée est une source potentielle de protéines de haute qualité à haute valeur nutritionnelle et de qualité stable.



PRÉPARATION DE LA KÉRATINE HYDROLYSÉE :
La kératine hydrolysée peut être préparée à partir de laine de mouton.
La laine est d'abord lavée pour éliminer la terre et les débris, puis bouillie pour éliminer les huiles résiduelles.
Ensuite, la laine est hydrolysée enzymatiquement dans des conditions douces pendant 4 à 6 heures.
Lorsque le poids moléculaire cible est atteint, le pH est ajusté pour neutraliser l'enzyme.

La solution résultante est un mélange de fractions de kératine hydrolysée avec un poids moléculaire d'environ 1000 Da.
La solution peut être diluée pour produire une matière active à 30 %.
Les produits de kératine hydrolysée (MW = 310 Da, 320 Da et 11 000 Da, respectivement) sont préparés par hydrolyse acide, alcaline et/ou enzymatique de la laine de mouton jusqu'à ce que le poids moléculaire atteigne la plage cible.



COMMENT UTILISER LA KÉRATINE HYDROLYSÉE
Comment utiliser la kératine hydrolysée en soin capillaire ?
Si vous avez des cheveux secs, ternes, rugueux et grossiers, vous devriez envisager d'incorporer de la kératine capillaire dans votre régime de soins capillaires.
La kératine hydrolysée peut être utilisée de deux manières pour améliorer la structure de vos cheveux, en leur donnant une apparence plus pleine.
Vous pouvez appliquer un traitement protéiné acheté en magasin ou opter pour un traitement protéiné fait maison.

-Traitement à la kératine et aux protéines apporté en magasin :
La plupart des traitements à la kératine ou aux protéines achetés en magasin contiennent des ingrédients hydratants dans la formulation afin que vous puissiez appliquer facilement le traitement sur les cheveux.
Pour s'assurer que les cheveux ne sont pas trop traités :
Suivez les instructions sur l'étiquette.
Vous aurez peut-être besoin d'un capuchon de traitement, d'un séchoir à capuchon ou d'un capuchon de traitement pour des traitements spécifiques.
Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin.
Ne dépassez pas le temps ou les mesures recommandés.

-Traitement à la kératine DIY :
La meilleure partie du traitement à la kératine DIY est que vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins.
Pour le traitement DIY des cheveux à la kératine, suivez ces étapes simples :
La première étape consiste à décider du produit capillaire que vous ajouterez à la kératine hydrolysée au shampooing revitalisant en profondeur, au revitalisant ou aux trois.
Si vous ajoutez des protéines à vos produits capillaires, vous pouvez les utiliser comme vous le feriez habituellement.
Mesurez la quantité de produit capillaire que vous utiliserez après avoir choisi le produit.
Calculez la quantité de protéines dont vous avez besoin en fonction de la concentration recommandée.
Vous aurez besoin de 2 à 10 ml de kératine hydrolysée.
Après avoir déterminé la taille de la portion, mesurez-la, versez-la dans le récipient souhaité et mélangez-la.
Appliquez le mélange uniformément sur vos cheveux. Évitez de toucher le cuir chevelu pour éviter les pores obstrués.
Rincez soigneusement vos cheveux une fois le temps écoulé.



COMMENT CHOISIR LA KÉRATINE HYDROLYSÉE EN SOIN CAPILLAIRE ?
Vous avez deux options pour choisir la kératine hydrolysée pour vos cheveux : le traitement à la kératine apporté en magasin et le traitement à la kératine fait maison.
Vous pouvez choisir n'importe qui en fonction des exigences de vos cheveux.
En raison de contraintes de temps, si vous voulez aller sans tracas, vous pouvez opter pour un produit acheté en magasin, ou si vous souhaitez personnaliser le traitement à la kératine en fonction de vos besoins en matière de soins capillaires, vous pouvez choisir un traitement à la kératine capillaire fait maison.



D'OÙ VIENT LA KÉRATINE HYDROLYSÉE ?
La kératine est naturellement produite dans le corps, tout comme la biotine.
La biotine, une vitamine hydrosoluble, aide au métabolisme des protéines qui constituent la base de la kératine.
Vous pouvez également trouver de la kératine dans les sources alimentaires.
Les aliments riches en vitamine C, en biotine, en protéines maigres et en grains entiers sont riches en kératine et améliorent la kératine de vos ongles et de vos cheveux.
Les produits topiques comme les soins des ongles, les lotions, les shampoings et les revitalisants contiennent également de la kératine hydrolysée.



QUE FAIT LA KÉRATINE HYDROLYSÉE À VOS CHEVEUX ?
Lorsque vous utilisez localement de la kératine hydrolysée sur vos cheveux, cela aide à combler les lacunes mineures dans la tige du cheveu, y compris ses trois couches - la moelle, le cortex et la cuticule.
C'est comme verser du ciment dans une fissure.
Lorsque la protéine décomposée comble ces lacunes microscopiques, les cheveux obtiennent la force nécessaire pour minimiser les dommages causés par les traitements chimiques, le coiffage à la chaleur, la manipulation mécanique et le soleil.



BIENFAITS DE LA KÉRATINE HYDROLYSÉE :
La kératine hydrolysée peut réparer et revitaliser les cheveux abîmés.
La kératine hydrolysée renforce les fibres capillaires et réduit la casse des cheveux.
La kératine hydrolysée est souvent ajoutée aux produits de coloration capillaire pour une absorption uniforme de la couleur.

La kératine hydrolysée protège les cheveux des effets néfastes des produits de décoloration, d'ondulation et de lissage permanents.
La kératine hydrolysée améliore la texture et la structure naturelle des cheveux et forme un revêtement protecteur pour protéger les mèches.
La kératine hydrolysée stimule l'hydratation et l'élasticité des cheveux et les protège de la chaleur et des dommages photo.

La kératine hydrolysée retient l'eau contenue dans le cortex en se liant aux acides aminés résiduels produits par les protéines capillaires.
La recherche montre que la kératine hydrolysée peut aider à stimuler la croissance des cheveux.
Les hydrolysats de protéines protègent les cheveux des agressions chimiques et environnementales pour prévenir les dommages capillaires.

La kératine hydrolysée aide également à sceller les cuticules des cheveux.
Cela minimise les frisottis et prévient les mèches rebelles.
Les acides aminés des protéines hydrolysées neutralisent la charge électrique négative sur les cheveux pour éliminer les frisottis et les frottements.

La kératine hydrolysée a une structure d'acides aminés similaire à celle des cheveux humains naturels.
La kératine hydrolysée est connue pour améliorer la résistance à la traction des cheveux abîmés.
La kératine hydrolysée maintient la santé et la jeunesse des cheveux et des ongles et les renforce : les cheveux sont plus brillants, moins cassants, la chute des cheveux est ralentie, les ongles sont plus souples.

La kératine hydrolysée renforce la peau en la protégeant des radicaux libres, l'adoucit et la rend plus souple.
Réduit les frisottis, la chute et la casse.
Augmente la douceur et l'élasticité grâce à ses capacités de rétention d'humidité.
Essentiellement, la kératine hydrolysée aide à reconstruire la couche protectrice naturelle des cheveux de l'intérieur en augmentant le diamètre de chaque mèche.

Cela donne une apparence plus pleine et remplace les protéines perdues.
Lorsque les traitements capillaires contiennent de la kératine décomposée ou hydrolysée, ils créent une barrière protectrice sur les cheveux et confèrent simultanément de la brillance.
La kératine hydrolysée agit également sur la peau, restaure l'hydratation et améliore l'élasticité de la peau.

Les propriétés hydratantes de la kératine hydrolysée font des shampooings et revitalisants qui contiennent de la kératine hydrolysée une option incontournable pour ceux qui ont les cheveux cassants, secs ou mous.
La kératine hydrolysée est un excellent choix pour dompter les cheveux indisciplinés et les rendre plus faciles à coiffer.

Comme les cheveux sont fabriqués à partir de kératine, la kératine hydrolysée est l'une des meilleures protéines pour traiter les cheveux fortement manipulés ou chimiquement endommagés.
Habituellement, lorsque les cheveux subissent des processus chimiques, la cystéine, un acide aminé, se décompose et entraîne des cheveux affaiblis et abîmés.
La kératine est connue pour remplacer cette cystéine perdue.

La kératine hydrolysée augmente la teneur en cystéine, ce qui augmente la résistance à la traction et minimise les dommages.
La kératine hydrolysée augmente également le volume, renforce vos cheveux et leur redonne de l'éclat.
En termes simples, la protéine de kératine hydrolysée fait le travail car elle a un faible poids moléculaire.

La kératine hydrolysée peut pénétrer la cuticule des cheveux.
Cela aide la kératine hydrolysée à prendre effet avec plus de puissance que, disons, quelque chose qui repose simplement sur les cheveux.
Parce que la kératine hydrolysée a un faible poids moléculaire, la kératine hydrolysée peut pénétrer la cuticule du cheveu.

Aide à réparer les cheveux abîmés, cassés et transformés et aide les cheveux à pousser.
L'huile de kératine pure est une protéine qui protège des rayons nocifs du soleil.
La kératine hydrolysée montre un effet lissant sur les cheveux qui sont électrifiés, gonflent et ne se déforment pas facilement.

La kératine hydrolysée est appliquée directement sur les cheveux.
En bref, la kératine hydrolysée buvable est une option unique pour obtenir les résultats souhaités en matière de santé des cheveux et des ongles.
La kératine hydrolysée peut pénétrer jusqu'à la couche la plus basse des cheveux et des ongles.

La kératine hydrolysée peut facilement atteindre les cavités des trois couches qui composent le cheveu - la moelle, le cortex et la cuticule.
En comblant ces lacunes, la kératine hydrolysée permet au cheveu de développer une défense contre les agressions extérieures et augmente sa durabilité.
Tout en les protégeant d'éventuels dommages, la kératine hydrolysée redonne vie aux cheveux qui ont perdu leur vitalité et les rend plus brillants.

La kératine hydrolysée renforce les cheveux et prévient d'éventuelles chutes et cassures de cheveux.
La kératine hydrolysée répare l'aspect sec et sans vie créé par les rayons dangereux du soleil, les traitements chimiques et les coiffures nécessitant une chaleur élevée.
La kératine hydrolysée améliore la texture des cheveux.

Ainsi, le problème d'électrification est réduit dans les cheveux, qui ont une texture plus lisse.
La kératine hydrolysée augmente la densité des cheveux.
Parce qu'en ajoutant une nouvelle protéine pour remplacer la protéine perdue, la kératine hydrolysée soutient la couche protectrice du cheveu de l'intérieur et lui donne un aspect plus plein.

En plus de ses effets positifs qui renforcent les cheveux, la kératine hydrolysée augmente également la durabilité des ongles.
La kératine hydrolysée prévient la casse et la faiblesse tout en allongeant les ongles.
En réparant les dommages causés par les applications chimiques telles que le vernis permanent sur les ongles, la kératine hydrolysée permet aux ongles de retrouver leur vitalité d'antan.

La kératine hydrolysée contribue au processus de cicatrisation des ongles amincis, abîmés et ternes qui ont perdu leur aspect vif et brillant.
Combat la chute des cheveux et favorise la croissance des cheveux.
Aide à redonner vie, volume et densité à vos cheveux.

Réduit les frisottis et lisse les cheveux.
Améliore la texture des cheveux et ajoute de la brillance instantanément.
Exempt de silicone et d'autres toxines désagréables.

Convient à tous les types de cheveux.
Reconstruction de la fibre capillaire
Résistance à la rupture

Mèches saines
Douceur
Soyeux

Luminosité supplémentaire
Protection thermique
Soutient la luminosité, la densité et le volume des cheveux en se liant aux mèches de cheveux.

Soutient des cheveux sains et brillants.
Aide à renforcer, nourrir et hydrater les cheveux.

*Renforce et protège :
Lorsque la kératine hydrolysée est utilisée par voie topique sur les cheveux, elle aide à combler les lacunes mineures dans la tige du cheveu, y compris ses trois couches appelées cuticule, cortex et medulla.
Combler ces lacunes microscopiques avec des protéines décomposées aide à renforcer la structure du cheveu, améliorant ainsi son élasticité globale.

*Réduit les dégâts :
La kératine hydrolysée minimise les effets néfastes de l'exposition au soleil, du coiffage à la chaleur, des traitements chimiques et du peignage des cheveux, en particulier des cheveux emmêlés.

*Combat les frisottis :
Des études montrent que la kératine hydrolysée peut améliorer la texture des cheveux afin qu'ils paraissent et se sentent plus lisses.
En d'autres termes, la kératine hydrolysée est une machine à combattre les frisottis.

*Adoucit les cheveux :
Après des traitements chimiques qui utilisent de la kératine hydrolysée, les cheveux seront plus doux et plus rebondissants.

*Hydrate :
La kératine hydrolysée agit comme un humectant, qui attire l'humidité dans les cheveux.

*Augmente la densité :
La kératine hydrolysée aide également à reconstruire la couche protectrice naturelle des cheveux de l'intérieur en remplaçant les protéines perdues et en augmentant le diamètre de chaque mèche, ce qui lui donne une apparence plus pleine.

*Hydrate les cheveux :
La kératine hydrolysée maintient les mèches bien hydratées pendant une plus longue période.

*Répare les mèches endommagées :
Dans les cheveux abîmés, l'acide aminé-cystéine se décompose, ce qui conduit à des cheveux abîmés et cassants, la protéine de kératine hydrolysée augmente la teneur en cystéine dans la tige capillaire, réparant ainsi les mèches endommagées.

*Dompte les cheveux crépus :
La kératine hydrolysée conditionne les cheveux secs et crépus, les rend plus faciles à coiffer.

*Ajoute de la brillance aux cheveux :
La kératine hydrolysée forme un mince film protecteur sur les cheveux, ajoutant de la brillance aux mèches.

*Augmente la résistance à la traction des cheveux :
La kératine hydrolysée rend les cheveux doux et améliore l'élasticité, prévient les cassures et les pointes fourchues.

*Renforce :
L'application topique de kératine hydrolysée peut combler les petits espaces le long de la tige du cheveu.
Cela comprend les trois couches de la cuticule, du cortex et de la moelle. La kératine aide à combler ces lacunes mineures le long de la tige du cheveu, renforçant les cheveux et améliorant leur élasticité globale.

*Réduit les dégâts :
La kératine hydrolysée forme une couche protectrice à la surface des cheveux, les protégeant de la chaleur et des conditions climatiques extrêmes, et réduisant les risques de dommages aux cheveux.

*Combat les frisottis :
La kératine hydrolysée peut rendre vos cheveux doux et sans frisottis en les gardant hydratés et bien conditionnés.

*Hydrate :
Un puissant humectant hydrolysé à la kératine est efficace pour garder vos cheveux bien hydratés.

*Améliore la densité des cheveux :
La kératine hydrolysée forme une couche protectrice en comblant les lacunes, en remplaçant la protéine perdue et en améliorant le diamètre global du cheveu, améliorant ainsi sa densité.



MÉCANISME DE LA KÉRATINE HYDROLYSÉE :
Une triple nouveauté et supériorité par rapport aux autres produits à base de kératine :
Les différentes protéines qui composent la kératine hydrolysée sont séparées, avec des activités bien spécifiques.
Ils sont intacts et donc similaires à la kératine native.
L'activité de la cystéine est entièrement restaurée.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE LA KÉRATINE HYDROLYSÉE :
La kératine hydrolysée est une grosse molécule de protéine qui est décomposée après un processus chimique de manière à pouvoir pénétrer dans la cuticule du cheveu.
La kératine hydrolysée provient d'une plus grande molécule de kératine.
La kératine est décomposée en divisant sa liaison avec l'ajout d'hydrogène et d'hydroxyde (eau).
À la fin du processus chimique, la kératine est réduite en fragments plus petits que le cheveu peut absorber, grâce à son poids moléculaire plus faible.



COMMENT UTILISER LA KÉRATINE HYDROLYSÉE ?
Avant de choisir un produit contenant de la kératine hydrolysée, il est nécessaire de prêter attention à la fonction des autres composants qu'il contient et à son résultat.
De plus, au lieu de vous tourner vers des produits qui vous feront bénéficier d'un soin superficiel ; vous devez choisir des méthodes saines qui nourrissent vos cheveux et vos ongles de l'intérieur.

À ce stade, vous pouvez profiter de la puissance des suppléments nutritionnels.
Le complément buvable à la kératine hydrolysée, adapté à tous les types de cheveux, que vous pouvez utiliser quotidiennement, est le moyen le plus court pour revitaliser vos cheveux et vos ongles !
Un soutien sincère a un effet positif sur votre santé en général, tout en vous aidant à obtenir l'apparence esthétique et la durabilité que vous désirez.

Que vos cheveux soient difficiles à coiffer, secs ou abîmés, incluez la kératine hydrolysée dans votre arsenal de soins capillaires.
En un rien de temps, vos cheveux seront plus brillants, plus doux, plus volumineux et plus forts.
La kératine hydrolysée offre des bienfaits hydratants pour les cheveux et la peau.

Peut être utilisé dans le traitement des cheveux, shampooing, revitalisant, coiffage, sans rinçage, nettoyant pour le corps, lotion pour le corps, soins du corps, nettoyant, toner, hydratant pour le visage, visage, traitement, mascara, rouge à lèvres, cosmétiques de couleur, fond de teint.
Vous pouvez trouver de nombreux produits de soins capillaires comme des shampooings, des revitalisants, des masques capillaires et des sérums contenant de la kératine hydrolysée.
Utilisez ces produits régulièrement pour améliorer la texture et la résistance à la traction des cheveux et réparer les cheveux abîmés.

*Produits capillaires faits maison :
Ajoutez une concentration de 0,5 à 3 % de kératine hydrolysée à votre shampooing, revitalisant ou masque capillaire habituel pour revitaliser et protéger les cheveux.

* Traitement revitalisant en profondeur :
Vous pouvez ajouter une concentration de 0,5 à 3 % de kératine hydrolysée à tout traitement revitalisant en profondeur.
Appliquez le produit, mettez un bonnet de douche et laissez agir toute la nuit.
Lavez-le le matin.



CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU TYPE DE CHEVEUX :
La kératine hydrolysée est bénéfique pour la plupart des types de cheveux, mais aura plus d'avantages pour les personnes aux cheveux bouclés, crépus, secs ou abîmés.
Les types de cheveux à haute porosité qui ont été affaiblis par des processus chimiques tels que les traitements de couleur, les défrisants chimiques ou les dommages causés par le soleil bénéficient des traitements à la kératine.
La kératine hydrolysée comblera les lacunes dans les mèches de cheveux qui sont faibles.
La kératine hydrolysée est un ingrédient puissant, elle ne doit donc pas être appliquée aussi souvent que, par exemple, un revitalisant hydratant en profondeur.



LA KÉRATINE HYDROLYSÉE EST-ELLE BON POUR LES CHEVEUX BOUCLÉS ?
Les cheveux bouclés et crépus sont poreux et cassants et ont une structure capillaire faible.
La kératine hydrolysée peut facilement pénétrer les cheveux bouclés et améliorer leur teneur en protéines pour renforcer les mèches et améliorer la structure du cheveu.
La kératine hydrolysée peut aider à améliorer la définition des boucles, il est donc souvent suggéré d'utiliser la kératine hydrolysée dans les masques et produits capillaires de bricolage.
Les cheveux bouclés sont plus sujets aux dommages et à la sécheresse, et la kératine hydrolysée peut aider à minimiser ces problèmes.
La kératine hydrolysée rend les cheveux bouclés plus faciles à coiffer et sans frisottis.
La kératine hydrolysée améliore également la couleur et la brillance des cheveux.



LA KÉRATINE HYDROLYSÉE EST-ELLE VEGAN ?
La kératine hydrolysée n'est pas végétalienne.
La kératine est dérivée des plumes, de la laine, des ongles et d'autres parties d'animaux.
Cependant, la protéine hydrolysée peut être synthétisée à partir de l'acide aminé extrait du soja, du blé et du maïs.
Il n'est pas aussi efficace que la kératine d'origine animale et peut ne pas restaurer la structure capillaire endommagée.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la KÉRATINE HYDROLYSÉE :
Point d'ébullition : 214,8 °C à 760 mmHg
Point de fusion : 31,5 °C
pH : 5,5-7,5
Solubilité : Soluble dans l'eau
État physique : solide
Couleur : divers
Odeur : caractéristique
pH (valeur): non applicable
Point de fusion/point de congélation : 354 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 116 °C
Point d'éclair : 12 °C
Taux d'évaporation : non déterminé
Inflammabilité (solide, gaz) : ce matériau est combustible, mais ne s'enflamme pas facilement
Limites d'explosivité des nuages de poussière : non déterminées

Pression de vapeur : non déterminé
Densité : non déterminée
Densité de vapeur : cette information n'est pas disponible
Densité relative : les informations sur cette propriété ne sont pas disponibles
Solubilité(s) : non déterminé
Coefficient de partage - n-octanol/eau (log KOW) : cette information n'est pas disponible
Température d'auto-inflammation : non déterminée
Viscosité : non pertinent (matière solide)
Propriétés explosives : aucune
Propriétés comburantes : aucune
Valeur pH : 5,0-5,8.
Contient : 20-23% de protéines
Poids moléculaire : 1 100-3 300 Dal
Dérivé : de la laine de mouton

pH : 5,0 - 7,5
Humidité : 7 % max.
Cendres : 6 % max.
Protéines : 90 % min.
Densité : 0,2 g/ml min.
Métaux lourds : 10 ppm max.
Plomb : 1 ppm max.
Arsenic : 1 ppm max.
Mercure : 0,5 ppm max.
Poids moléculaire moyen : 2000da max.
Bactéries totales : <1000 UFC/G
Coliformes : <10 NPP/G
Salmonelle : Absente /25g
Moisissures et levures : <50 UFC/G
Condition de stockage: Gardez le paquet scellé dans un endroit frais et sec
Durée de conservation : deux ans



PREMIERS SECOURS de la KÉRATINE HYDROLYSÉE :
-Notes générales:
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Ne jamais rien donner par la bouche.
-Après inhalation :
Fournir de l'air frais.
-Suite à un contact avec la peau :
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
-Suite à un contact visuel :
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire.
Continuez à rincer.
Rincer abondamment à l'eau claire et fraîche pendant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées.
-Après ingestion :
Rincer la bouche avec de l'eau.



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE KÉRATINE HYDROLYSÉE :
-Précautions environnementales:
Tenir à l'écart des égouts, des eaux de surface et souterraines.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
*Conseils pour contenir un déversement :
Recouvrement de canalisations, Reprise mécanique.
*Conseils pour nettoyer un déversement :
Reprendre mécaniquement.
-Autres informations relatives aux déversements et rejets :
Placer dans des conteneurs appropriés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la KÉRATINE HYDROLYSÉE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau, mousse, poudre ABC



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de la KÉRATINE HYDROLYSÉE :
-Contrôles d'exposition:
*Contrôles techniques appropriés :
Ventilation générale.
-Mesures de protection individuelle (équipements de protection individuelle) :
*Protection des yeux/du visage :
Porter une protection pour les yeux/le visage.
*Protection des mains :
Portez des gants de protection.
*Protection respiratoire:
Dispositif de filtre à particules (EN 143).
-Contrôles d'exposition environnementale :
Utiliser un récipient approprié pour éviter la contamination de l'environnement.
Tenir à l'écart des égouts, des eaux de surface et souterraines.



MANIPULATION et CONSERVATION de la KÉRATINE HYDROLYSÉE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils sur l'hygiène générale du travail :
Se laver les mains après utilisation.
Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail.
Ne gardez jamais de nourriture ou de boisson à proximité de produits chimiques.
Ne placez jamais de produits chimiques dans des récipients normalement utilisés pour la nourriture ou les boissons.
Conserver à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la KÉRATINE HYDROLYSÉE :
-Stabilité chimique:
Le matériau est stable dans des conditions ambiantes normales et prévues de stockage et de manipulation de température et de pression.



SYNONYMES :
HP (éluant)
Promois WK-F
Nutrilan Kératine W
KD
Kératide
qua, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolysé
BCAA INSTANTANÉ
KÉRATINE (5% DANS L'EAU)
Hydrolysat de protéines
Protéine hydrolysée
KÉRATINE HYDROLYSÉE
Hydrolysat de kératine
Acide aminé ramifié
CL245
de Laine
Hydrozylates de kératine (poudre)
Kératines, hydrolysats
Kératines, hydrolysats
sel d'aminométhylpropanol du produit de condensation du chlorure d'acide isostéarique avec la kératine hydrolysée
kératine animale hydrolysée
cachemire extrapone GW (Symrise)
extrapone cachemire GW N (Symrise)
crotéine cachemire
crotéine cachemire PE
poudre de croteine HKP
croteine K
crotéine WKP
kérasol
acides aminés de la kératine
hydrolysat de kératine
kératine hydrolysée
kératine, hydrolysée
kératines, hydrolysats
BCAA
Poils de bétail
Hydrolysat de protéines
Kératine hydrolysée
KÉRATINE HYDROLYSÉE
Kératine hydrolysée
Kératine, hydrolysée
Hydrolysat de kératine
Acide aminé composé
KÉRATINE HYDROLYSÉE
Kératines, hydrolysats
Kératine animale hydrolysée
Kératines, corne de bovin, saponifiées et neutralisées
Kératines, corne de bovin, saponifiées et neutralisées
Kératine hydrolysée
Coco fatty acid ;coconut acid; fatty acids, coco; coconut fatty acid cas no: 61788-47-4
KOKO YAĞI ASIDI
SYNONYM Fats and Glyceridic oils, fish; Fish Oil is the oil obtained from the head, tail and stomach of various species of fish CAS #8016-13-5
KOLLIPHOR TPGS
Kolliphor TPGS Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS): Solution for insolubility Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) – D-alpha tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS) – is a water-soluble derivative of vitamin E that can directly enhance the bioavailability of poorly soluble actives. TPGS is commonly used in pharmaceutical and nutraceutical formulations. Key Features of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) Based on natural-source vitamin E from BASF Conforms to USP-NF monograph “Vitamin E Polyethylene Glycol Succinate” Produced according to IPEC-PQG GMP guidelines No chlorinated solvents used Detailed technical and regulatory information available Enhanced delivery of life-saving drugs Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) directly increases the bioavailability and delivery of poorly soluble drugs. TPGS can be used in oral, topical and parenteral dosage forms. It is also used in dietary supplements, cosmetic applications and food. Key benefits for customers Cognis is a leading supplier of natural-source vitamin E and pharma-grade excipients, and has considerable expertise in solubilizers. Using its own vitamin E feedstocks, BASF guarantees consistent quality and a competitive, reliable supply of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS). In accordance with stringent industry requirements, BASF maintains the highest manufacturing standards, with full supporting documentation. TPGS from BASF offer high solubilisation effectiveness. BASF offers a global sales network plus technical and regulatory support. Applications of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS): -Drug solubilizer -Absorption enhancer -Emulsifier -Vehicle for lipid-based drug delivery -Source of natural vitamin E -Antioxidant BASF will transfer the pharmaceutical production of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) (Speziol TPGS Pharma, vitamin E polyethylene glycol succinate), manufactured at the company’s Kankakee, Illinois (USA), site, to its Minden, Germany, facility. The transition is expected to be completed by the first quarter of 2014. “Expanding the Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) manufacturing capacity at our Minden site is another example of BASF’s commitment to the pharmaceutical and dietary supplement market. The relocation creates a more centralized production facility, reduces complexity in the production setup, and provides room for future expansion,” said Dr. Thorsten Schmeller, Head of Global Marketing New Products at BASF’s Global Business Unit Pharma Ingredients & Services. The Minden site has manufactured active pharmaceutical ingredients (APIs) and excipients under cGMP for more than 70 years and is regularly inspected by the FDA and European health authorities. Schmeller: “Thanks to the ICH Q7 quality management standards at our Minden site, we will be able to offer a Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) grade that fulfills the requirements of an API.” Commitment to a seamless transition Until the production in Minden is fully operational, BASF will continue to manufacture Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) at the Kankakee site, which will fully support pharmaceutical and nutraceutical customers during the transition. “We have scheduled a generous supply overlap that we expect allows for a seamless transition,” added Schmeller. “Our projection also takes into account the appropriate qualification period required to transition products used in pharmaceutical applications.” Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) production at the Minden site is expected to start in the first quarter of 2013. The Kankakee site remains an important production facility for BASF’s nutrition and health business. Besides food ingredients, the company manufactures ingredients for soaps, shampoos, detergents, coatings, inks and adhesives at the site. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) is a water-soluble derivative of vitamin E that can directly enhance the bioavailability of poorly soluble active substances. It is commonly used in pharmaceutical and nutritional formulations, but also in cosmetics. Additionally it has plasticizing effects that are very beneficial for emerging platform technologies in the pharmaceutical industry such as hot melt extrusion (HME). Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) is a water-soluble derivative of vitamin E that can directly improve the bioavailability of poorly soluble active substances. BASF Global Business Unit Pharma Ingredients & Services Global Marketing New Products head Thorsten Schmeller said the relocation creates a centralized production facility, reducing complexity in the production setup, while providing room for future expansion. The company said until the production in Minden is fully operational, it will continue to manufacture Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) at the Kankakee site. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) is commonly used in pharmaceutical and nutritional, as well as in cosmetic formulations. The production of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) at the Minden site is likely to begin in the first quarter of 2013 with the completion scheduled to Q1, 2014. D-ɑ-tocopheryl polyethylene glycol succinate (Vitamin E Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) or Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)) has been approved by FDA as a safe adjuvant and widely used in drug delivery systems. The biological and physicochemical properties of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) provide multiple advantages for its applications in drug delivery like high biocompatibility, enhancement of drug solubility, improvement of drug permeation and selective antitumor activity. Notably, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can inhibit the activity of ATP dependent P-glycoprotein and act as a potent excipient for overcoming multi-drug resistance (MDR) in tumor. In this review, we aim to discuss the recent advances of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) in drug delivery including Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) based prodrugs, nitric oxide donor and polymers, and unmodified Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) based formulations. These potential applications are focused on enhancing delivery efficiency as well as the therapeutic effect of agents, especially on overcoming MDR of tumors. It also demonstrates that the clinical translation of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) based nanomedicines is still faced with many challenges, which requires more detailed study on Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) properties and based delivery system in the future. Vitamin E has been identified as an essential factor for reproduction since 1922 1. With further investigation, it has been found with other functions involving antioxidant, anti-thrombolytic and other therapeutic effects 2, 3. However, the poor water solubility of vitamin E has greatly limited its application 4. Vitamin E d-ɑ-tocopheryl poly(ethylene glycol) 1000 succinate (simply as Vitamin E Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) or Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)), synthesized by esterification of vitamin E succinate with poly(ethylene glycol) (PEG) 1000, is a water-soluble derivative of natural vitamin E 5. It has an amphiphilic structure comprising hydrophilic polar head portion and lipophilic alkyl tail. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can be functionalized as an excellent solubilizer, emulsifier, permeation and bioavailability enhancer of hydrophobic drugs 6. Meanwhile, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can act as an anticancer agent, which has been demonstrated to induce apoptogenic activity against many cancer types. It can target the mitochondria of cancer cells, resulting in the mitochondrial destabilisation for activation of mitochondrial mediators of apoptosis 7. Interestingly, it has been documented that Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can selectively induce apoptosis in tumor cells while exhibited nontoxicity to normal cells and tissues 8. Multi-drug resistance (MDR) remains as a significant impediment to successful chemotherapy in clinical cancer treatment. What's worse, decades of research has identified that this phenomenon exists in nearly every effective drug, even the newest therapeutic agents 9. Therefore, how to effectively reverse drug resistance plays a critical role in achieving satisfied therapeutic effect in cancer treatment. It has been demonstrated that various mechanisms are involved in MDR including decreased drug influx, increased drug efflux, changed drug metabolism and promoted anti-apoptotic mechanism 10. Among them, the drug efflux mediated by ATP-binding cassette transporter P-glycoprotein (ABCB1) is one of the most investigated and characterized mechanisms for MDR. P-glycoprotein (P-gp) has 12 transmembrane regions to bind hydrophobic substrate drugs and two ATP-binding sites to transport drug molecules 11. It can pump out P-gp substrate drugs to the extracellular space and thus decrease the intracellular drug accumulation. Over the past few decades, considerable efforts have been devoted to exploring P-gp inhibitors for overcoming MDR. Several nonionic surfactants such as Pluronic, Tweens, Span and Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) have been found with the ability to inhibit P-gp activity 12, 13. Though the exact mechanism of P-gp inhibition by these surfactants remains unclear, steric blocking of substrate binding 14, alteration of membrane fluidity 15 and inhibition of efflux pump ATPase 16, 17 have been proposed as the potential mechanisms. As a widely used adjuvant in drug delivery, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) has been shown as the most potent and commercially available P-gp inhibitor among these surfactants 18. As a membrane transporter of ATP-binding cassette family, P-gp can pump out the substrate drug via an ATP-dependent mechanism 19. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can target the mitochondria and cause its dysfunction, resulting in the depletion of intracellular ATP. The reduced ATP level can then influence the activity of P-gp and decrease the drug efflux to extracellular space 20. Besides, the hydrolysis of ATP by ATPase is critical for converting the P-gp transporter to an active conformational state for substrate drug efflux 16. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) itself cannot stimulate ATPase activity as it is not a substrate of P-gp, but can inhibit the substrate induced ATPase activity 21. In our previous works, we have demonstrated that Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can significantly enhance the intracellular accumulation and cytotoxicity of chemotherapeutics to drug resistant breast adenocarcinoma cells (MCF-7/ADR) and human ovarian cancer cells (A2780/T) 22-24. Since Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) has been approved by the FDA as a safe pharmaceutical adjuvant, it has been extensively used in drug delivery systems as surfactant, solubilizer, stabilizer and P-gp inhibitor for enhancing bioavailability and reversing MDR. In our previous reviews 5, 6, we discussed Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) as a molecular biomaterial and its original application in drug delivery. In this review, we focused on the progress of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) in drug delivery in recent five years, which took advantages of the P-gp inhibiting ability and other basic properties. We summarized the applications of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) based prodrugs, nitric oxide (NO) donor and polymers for overcoming MDR and delivering therapeutic agents. We also discussed the unmodified Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) based formulations applied in reversing MDR, improving oral availability and enhancing drug permeation. We expect this review will give new inspiration for the application of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) in overcoming MDR and drug delivery. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) as a surfactant Poor water solubility and/or poor permeability remain as the major obstacles for therapeutic drugs to exert maximum activity. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can be applied as solubilizer, absorption and permeation enhancer, emulsifier as well as surface stabilizer in drug delivery. It has been widely used in fabricating nanodrugs or other formulations for many poorly water-soluble or permeable drugs, especially for biopharmaceutics classification system (BCS) class Ⅱ and Ⅳ drugs 5, 6. In addition, it has been reported that Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) exhibited strong enhancement on the secretion of chylomicrons at low concentration and enhanced the intestinal lymphatic transport 25, which would further improve drug absorption ability. As a surfactant, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) shows outstanding capability to increase drug absorption through different biological barriers. For example, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) was used to fabricate repaglinide nanocrystals for enhancing saturation solubility and oral bioavailability up to 25.7-fold and 15.0-fold compared with free drug, respectively 26. In Ussing chambers transport studies, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can enhance drug permeation in colonic tissue 27. In addition, the influence of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) on the intestinal absorption ability of icariside Ⅱ was investigated in Caco-2 monolayer model and a four-site rat intestinal perfusion model. In Caco-2 monolayer model, the apparent permeability coefficients value of icariside Ⅱ was increased and the efflux ratio was remarkably reduced owing to the effect of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS). The four-site rat intestinal perfusion model investigation further showed significantly increased permeability of icariside Ⅱ in ileum and colon 28. Similar results were found in Caco-2 monolayer model with rhodamine123 (Rh123) in the presence of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) 29. Interestingly, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can also act as a pore-forming agent in the fabrication of nanoparticles with high drug encapsulation efficiency, small particle size and fast drug release 30. Besides, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can be used as emulsifier or surface stabilizer for the preparation of drug formulations as the hydrophobic portion can entrap hydrophobic drug and the hydrophilic part can stabilize the formulations. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) as a P-gp inhibitor for overcoming MDR Drug resistance of cancer cells can restrict the therapeutic efficacy in chemotherapeutic treatment. As the ATP dependent membrane transporter, P-gp has been one of primary causes for MDR. It can pump out the P-gp substrate drugs to decrease intracellular drug accumulation, thus reducing the cytotoxic effect of chemotherapeutic drugs in drug resistant cancer treatment. Over the past decades, there have been continuous interests to combine P-gp substrate drugs with inhibitor or some polymer with P-gp inhibiting capability in formulations for overcoming MDR 31. Rh123, a P-gp substrate, is usually used as the model drug to study the intracellular retention of drug in MDR tumor cells. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can significantly increase the intracellular accumulation of Rh123 in drug-resistant tumor cells compared with free Rh123, which was evidenced from the flow cytometry and confocal microscope analysis 32. It seems that Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can effectively inhibit the activity of P-gp to overcome MDR. Since the efflux transporter P-gp is ATP-dependent, the depletion of ATP plays a very important role in overcoming MDR. The MDR reversing effect of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) is mainly attributed to its dual actions, the inhibition of mitochondrial respiratory complex Ⅱ for shorting ATP supply and the suppression of substrate induced P-gp ATPase activity for blocking ATP utilization 20, 21, 33, 34. Mitochondrial respiratory complex Ⅱ, also called succinate dehydrogenase, plays an important role in mitochondrial electron transport, which is an essential part in the tricarboxylic acid cycle as well as the mitochondrial respiratory chain 35. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can bind with mitochondrial respiratory complex Ⅱ and induce subsequent mitochondrial dysfunction, resulting in significant depletion of intracellular energy 20, 36. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can accumulate in mitochondria and inhibit the activity of complex Ⅱ, and consequently disrupt the electron transfer and activate calcium channel, which would result in the overload of calcium and ensuing dysfunction of mitochondria. Mitochondrial dysfunction is characterized by the dissipating effect on mitochondrial membrane potential, decreased ATP level and increased reactive oxygen species (ROS) generation 37. Furthermore, the mitochondrial targeting ability of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) may accelerate the mitochondrial dysfunction 32, 38. Substrate induced P-gp ATPase activity suppression is another mechanism for Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) to decrease drug efflux 21. ATPase activity can be stimulated by the binding of substrate to transmembrane regions of P-gp 39. Subsequently, ATP is transformed into adenosine diphosphate (ADP) for the energy supply of drug efflux. Unlike the classical P-gp inhibitor verapamil, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) is not a substrate of P-gp and shows no competitive inhibition effect of substrate binding. The steric blocking function of the binding site and/or allosteric modulation of P-gp appear to be the ATPase inhibition mechanism. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) as a selective anticancer agent for synergistic antitumor effects Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can induce apoptosis and exhibits selective cytotoxic effects against cancer cells, which can be combined with chemotherapeutic drugs for reducing side effect and increasing treatment efficiency. There is significant different response on normal immortalized breast cells and cancer cells after Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) treatment. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can trigger the apoptotic signaling pathways and induce G1/S cell cycle arrest in breast cancer cells MCF-7 and MDA-MB-231, but no remarkable effect on non-tumorigenic cells MCF-10A and MCF-12F 40. Coincidentally, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can induce apoptosis on T cell acute lymphocytic leukemia Jurkat clone E6-1 cells, but not on human peripheral blood lymphocytes. The apoptosis was evidenced by increased nuclear DNA fragmentation, enhanced cell cycle arrest and reduced mitochondrial membrane potential 41. The selective apoptosis mechanisms of cancer cells mediated by Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) are complicated and can be listed as follows: ROS inducer Similar to α-tocopheryl succinate (α-TOS), Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can induce cancer cell apoptosis through the destruction and inhibition of mitochondrial respiratory complex Ⅱ 33, 41. The subsequent electron transfer chain disruption can promote ROS generation 20. The escalated intracellular ROS, a mediator of apoptosis, can induce DNA damage and the oxidation of lipid, protein and enzyme, leading to cell destruction 42. Besides, it has been demonstrated that ROS-mediated apoptosis mechanism was correlated with the selective anticancer activity as tumor cells could be more sensitive to ROS than normal cells 43-45. Compared with TOS, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) exhibited enhanced ROS generation capability 46. Downregulation of anti-apoptotic proteins Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can inhibit the phosphorylation of protein kinase B (PKB or AKT) and then downregulate the anti-apoptotic proteins Survivin and Bcl-2, which can induce the activation of caspase-3 and -7 for caspase-dependent programmed cell death 40. Concurrently, caspase-independent programmed cell death and G1/S phase cell cycle arrest also occurred 40, 41. Survivin and Bcl-2 are usually overexpressed in most cancer cells while remarkably reduced in normal cells 47. This may be the main reason for the selective cytotoxicity of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS). DNA damage Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can induce both caspase-dependent and caspase-independent DNA damage. This kind of DNA damage was observed in androgen receptor positive (AR+) LNCaP cells but not in AR- DU145 and PC3 cells, which was related to the cellular microenvironment 48. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX conjugate Doxorubicin (DOX) is a P-gp substrate and broad spectrum anticancer drug. However, the acquired drug resistance of DOX is an obstacle to its clinical applications in the progress of cancer therapy. Bao et al. 23 developed a pH-sensitive Schiff base-linked prodrug, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-CH=N-DOX (also called TD), by conjugating DOX with Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) for overcoming MDR. This prodrug can self-assemble into stable micelles in physiological condition and realize in vivo tumor targeting and long blood circulation by introducing a PEGylated lipid. It was the first time to provide a “molecular economical” way to combat tumor as the system combined the tumor targeting from the integrin receptor ligand peptide cyclic RGD (cRGD), long circulation property from PEGylated lipid, overcoming MDR from the material Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) and stimuli-responsive release from Schiff based linker. The formulated hybrid micelles showed pH-sensitive drug release profile and obvious particles size change in pH 5.0 buffer which simulated the endo/lysosomal acidic environment. It also demonstrated increased DOX uptake by flow cytometry and confocal microscope analysis, and enhanced retention through in vivo pharmacokinetics compared with free drug. DOX exhibited good retention in drug sensitive MCF-7 cells during incubation. On the contrary, free drug showed much low DOX content and remarkably reduced retention in MCF-7/ADR cells even with extended incubation time. Both the P-gp inhibitors of verapamil and Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) can increase the drug accumulation in MCF-7/ADR cells. The prodrug micelles achieved the similar drug uptake and retention trend with the admixture of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) and DOX in MCF-7/ADR cells. It seems that the rapidly dissociated Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) from the internalized micelles can inhibit the P-gp activity and retain DOX for subsequent cytotoxicity against MDR tumors. The enhanced cytotoxicity and apoptosis was induced by the hybrid micelles in MCF-7/ADR cells compared with free DOX as the half-maximal inhibitory concentrations (IC50) of hybrid micelles was 95-fold lower than that of free drug after 72 h incubation. The mechanism of antitumor efficacy was further investigated through the analysis of intracellular ROS production, change of mitochondrial membrane potential (ΔΨm) and intracellular ATP level (Figure ​Figure22B). The accumulation of ROS, decreased mitochondrial membrane potential and decreased ATP generation from the hybrid micelles may contribute to the P-gp inhibition by Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) with cutting off the energy supply from the 'cellular power plants' of mitochondria. The prodrug exhibited significant growth inhibition on MCF-7/ADR tumor (Figure ​Figure22C) and also tumor growth/metastasis inhibition on murine melanoma B16F10 and hepatocarcinoma H22 with cRGD decorated on the hybrid micelles. It provided a safe and simple prodrug platform to relieve the burden from delivery system and improve the therapeutic efficiency of nanomedicine through the rational design of prodrug for effective cancer treatment. Some other Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX prodrugs were also designed and constructed 55-57. Feng's group 55 developed Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX prodrug by directly conjugating succinic anhydride modified Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) with DOX. The prodrug showed improved cell uptake and cytotoxicity. Compared with free drug, 4.5- and 24-fold of half-life (t1/2) and area under curve (AUC) were found in Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX prodrug, respectively. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX-folic acid conjugate (Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX-FOL) was further introduced for targeted chemotherapy with higher therapeutic effects and fewer side effects 56. Moreover, the prodrug of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX can also be applied to package drug for combinational therapy. Hou et al. 57 constructed an acid-sensitive Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX prodrug by firstly synthesizing a pH-sensitive cis-aconitic anhydride-modified DOX and then conjugating with Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS). The prodrug can self-assemble into nanoparticles. Photosensitizer chlorin e6 (Ce6) was loaded in this Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-DOX prodrug nanoparticles for near-infrared fluorescence imaging and combination of chemotherapy and photodynamic therapy against tumor. The nanoparticles exhibited pH-responsive DOX and Ce6 release characteristics, which was caused by the acid-sensitive linker between Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) and DOX. It also demonstrated synergistic effects on cell uptake, cancer cell apoptosis and significant growth suppression in non-small cell lung cancer (A549). Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-PTX conjugate Paclitaxel (PTX) is a BCS class Ⅳ drug with poor solubility and permeability as well as a P-gp substrate, which hinders the effective drug delivery and MDR tumor therapy. Zhang's group 58 synthesized a redox-sensitive prodrug Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-SS-PTX, which could be rapidly dissociated in intracellular redox environment (high GSH concentration) to release PTX for cytotoxicity against tumor and Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) active ingredient for P-gp inhibition. The prodrug can self-assemble to stable micelles and realize the passive tumor targeting through the enhanced permeation and retention (EPR) effect. Compared with non-responsive ester bond conjugated PTX prodrug Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-CC-PTX, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-SS-PTX exhibited better stability and in vitro sustained drug release triggered by intracellular reductive environment. The increased stability of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-SS-PTX micelles may be attributed to the soft sulfurs linker between Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) and PTX in comparison to the only two carbon linker of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-CC-PTX. Compared with the clinical formulation of Taxol® and Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-CC-PTX, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-SS-PTX micelles exhibited increased intracellular PTX accumulation for drug-resistant A2780/T cells, which may be caused by the rapid dissociated Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) from the redox-sensitive prodrug. Rh123 was used as a model drug of P-gp substrate to evaluate the drug retention in MDR tumor. When the cells treated with verapamil or prodrugs, Rh123 fluorescence intensity was increased compared with free Rh123. In particular, much higher fluorescence intensity was exhibited in Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-SS-PTX compared with Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-CC-PTX, which further confirmed the P-gp inhibition property from dissociated Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS). As expected, this functional prodrug micelle increased the cytotoxicity of PTX in A2780/T cells. Compared with the uncleavable Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-CC-PTX prodrug and Taxol®, the stimuli-responsive prodrug reduced the IC50 and increased the apoptosis/necrosis of MDR tumor. In vivo evaluation further demonstrated the potential of this prodrug micelle on cancer treatment as the increased AUC, extended t1/2, enhanced drug distribution in tumor and significant tumor growth inhibition with reduced side effects. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-cisplatin conjugate Cisplatin is widely used in testicular, ovarian, cervical, head and neck, and non-small-cell lung cancers. However, the clinical application is limited for low solubility, nephrotoxicity, severe peripheral neurotoxicity, inherent and acquired drug resistance 59. Feng's group 60 developed Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-cisplatin prodrug to improve the water-solubility and reduce the neurotoxicity of cisplatin. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-cisplatin can self-assemble to micelles with high drug loading capability. The higher cell uptake and cytotoxicity against HepG2 hepatocarcinoma cells were found in Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-cisplatin prodrug compared with free drug. The prodrug micelles also showed significant neuroprotective effects with higher IC50 value for the SH-SY5Y neuroblast-like cells in comparison to free cisplatin. In addition, Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) is a powerful anticancer agent when dealing with breast cancer with high level of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) expression 61. It may be related to the inhibition effect of mitochondrial respiratory complex Ⅱ and the ensuing ROS generation, resulting in cell apoptosis via the HER2 receptor tyrosine kinase signaling pathway 33. Mi and coworkers 62 developed a targeted delivery system of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-cisplatin prodrug nanoparticles for the co-delivery of cisplatin, docetaxel (DTX) and Herceptin for good tumor inhibition in HER2 overexpressed breast cancers. Poly(lactic acid) (PLA)-Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS), Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-COOH and Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-cisplatin were mixed to fabricate nanoparticles for the multimodality treatment of breast cancer. The multidrug-loaded nanoparticles exhibited much lower IC50 value for SK-BR-3 cells with high expression of HER2 compared with the admixture of free drugs. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-5-FU conjugate Liu's group 63, 64 developed multifunctional nanoparticles for co-delivery of hydrophobic drug PTX and hydrophilic drug 5-fluorouracil (5-FU) to overcome MDR. Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-5-FU was synthesized by simply conjugating succinoylated Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) with 5-FU. The nanoparticles, composed of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-5-FU prodrug and PTX, showed enhanced cytotoxicity against MDR tumor compared with individual agent treatment 64. They further developed nanoemulsions with PTX-Vitamin E and Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS)-5-FU prodrug. The nanoemulsions with drugs co-delivery exhibited synergistic effect of overcoming PTX resistance in human epidermal carcinoma cell line KB-8-5 63. The effective anticancer activity was resulted from the P-gp inhibition effect of Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) and the synergistic effect of PTX and 5-FU which can simultaneously target diverse signaling pathways for cancer killing. Targeting ligand conjugated Kolliphor TPGS (VITAMIN E TPGS, E vitamini TPGS) RGD has been applied as a potential targeting ligand in cancer treatment for tumors with αvβ3 integrin receptors overexpression. Li's group 112 formulated PTX and Survivin shRNA co-loaded targeted nanoparticles by mixing Pluronic P85-polyethyleneimine, Kolliphor TPGS (VITAMIN E
KORTACIDE 1299
Kortacid 1299 est un acide gras naturel qui peut agir comme nettoyant et tensioactif.
Kortacid 1299 est principalement utilisé dans l'industrie cosmétique comme émulsifiant dans les crèmes et lotions pour le visage.

Numéro CAS : 209-647-6.
Numéro CE : 209-647-6



APPLICATIONS


Kortacid 1299 trouve des applications dans diverses industries, notamment :

Industrie cosmétique - comme émulsifiant dans les crèmes et lotions pour le visage
Industrie des soins personnels - comme nettoyant et tensioactif dans les savons et les articles de toilette
Industrie pharmaceutique - comme ingrédient dans des formulations topiques pour le traitement des maladies de la peau
Industrie alimentaire - en tant qu'additif alimentaire, principalement en tant qu'agent aromatisant dans les produits de boulangerie, la confiserie et les produits laitiers
Applications industrielles - comme matière première pour la production de tensioactifs , de détergents et d'autres produits chimiques


Dans l'ensemble, Kortacid 1299 est un composé polyvalent qui trouve une utilisation dans diverses industries en raison de ses propriétés émulsifiantes, nettoyantes et tensioactives.


Kortacid 1299 est couramment utilisé comme émulsifiant dans la production de crèmes et de lotions cosmétiques.
Le Kortacid 1299 est souvent ajouté aux produits pour le visage en raison de ses propriétés hydratantes et nettoyantes.

Kortacid 1299 peut également être utilisé comme tensioactif dans la production de savons et d'articles de toilette.
Kortacid 1299 peut être utilisé dans les produits de soins capillaires en tant qu'agent de conditionnement.

Kortacid 1299 est souvent utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques naturels et biologiques.
Kortacid 1299 est couramment utilisé dans la production de produits de soins personnels en raison de sa biodégradabilité.

Kortacid 1299 peut être utilisé comme renforçateur de mousse dans la fabrication de crèmes et de mousses à raser.
Kortacid 1299 peut également être utilisé comme épaississant dans la fabrication de produits cosmétiques.
Kortacid 1299 est un agent émulsifiant efficace dans la production d'émulsions huile dans eau.

Kortacid 1299 peut être utilisé comme lubrifiant dans la fabrication de produits cosmétiques.
Kortacid 1299 est souvent ajouté aux rouges à lèvres pour améliorer leur texture et leur application.

Kortacid 1299 peut être utilisé comme tensioactif dans la fabrication de produits d'entretien ménager.
Kortacid 1299 peut être ajouté aux détergents à lessive comme tensioactif et agent de nettoyage.

Kortacid 1299 est souvent utilisé dans la production de lubrifiants industriels.
Kortacid 1299 est couramment utilisé dans la production de produits alimentaires et pharmaceutiques.

Kortacid 1299 peut être utilisé dans la production de plastifiants et de résines.
Kortacid 1299 peut être utilisé dans la production de fluides pour le travail des métaux et d'huiles de coupe.
Kortacid 1299 est couramment utilisé comme matière première dans la production d'autres produits chimiques.

Kortacid 1299 peut être utilisé comme agent dispersant dans la production de pigments et de colorants.
Kortacid 1299 est souvent ajouté aux agents de traitement du cuir pour améliorer leurs performances.

Kortacid 1299 peut être utilisé dans la production de lubrifiants biodégradables et de fluides hydrauliques.
Kortacid 1299 peut être utilisé dans la production de peintures et de revêtements.

Kortacid 1299 peut être utilisé comme agent émulsifiant dans la production de polymères en émulsion.
Kortacid 1299 est souvent ajouté aux formulations adhésives pour améliorer leurs performances.
Kortacid 1299 peut être utilisé dans la production de bougies comme agent de durcissement.

Kortacid 1299 est utilisé dans la formulation de produits de soins capillaires tels que les shampooings et les après-shampooings comme booster de mousse et épaississant.
Kortacid 1299 peut être utilisé comme lubrifiant dans la production de divers produits, y compris le caoutchouc et les plastiques.

Kortacid 1299 peut être utilisé comme matière première pour la production de divers esters.
Kortacid 1299 est utilisé dans la fabrication de tensioactifs et d'émulsifiants pour diverses applications.

Kortacid 1299 est utilisé dans la production de divers produits de soins personnels tels que des gels de bain et des nettoyants pour le corps en tant que renforçateur de mousse.
Kortacid 1299 est utilisé dans la fabrication de détergents comme tensioactif.

Kortacid 1299 est utilisé comme agent mouillant et émulsifiant dans la formulation d'insecticides et d'herbicides.
Kortacid 1299 peut être utilisé dans la fabrication d'auxiliaires textiles comme agent adoucissant.

Kortacid 1299 est utilisé dans la production de fluides pour le travail des métaux en tant que lubrifiant.
Kortacid 1299 est utilisé dans la formulation de produits en cuir tels que les cirages à chaussures et les revitalisants pour cuir en tant qu'agent adoucissant.
Kortacid 1299 est utilisé dans la production de lubrifiants comme huile de base.

Kortacid 1299 peut être utilisé comme émollient dans la formulation de cosmétiques tels que les crèmes et les lotions.
Kortacid 1299 est utilisé comme matière première pour la production de divers parfums et arômes.

Kortacid 1299 peut être utilisé dans la formulation d'adhésifs en tant qu'agent collant.
Kortacid 1299 est utilisé dans la fabrication de produits chimiques agricoles comme solvant.

Kortacid 1299 est utilisé dans la production de plastifiants comme matière première.
Kortacid 1299 est utilisé comme lubrifiant dans la production de divers produits métalliques tels que les fils et les câbles.
Kortacid 1299 peut être utilisé dans la production de bougies comme matière première.

Kortacid 1299 est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans la production de produits métalliques.
Kortacid 1299 est utilisé dans la fabrication de produits de papier et de pâte comme agent d'encollage.

Kortacid 1299 est utilisé comme matière première pour la production de diverses résines et polymères.
Kortacid 1299 peut être utilisé comme agent de flottation dans l'industrie minière.

Kortacid 1299 est utilisé dans la production de produits en caoutchouc comme plastifiant.
Kortacid 1299 est utilisé comme agent de démoulage dans la production de divers produits, notamment le caoutchouc et les plastiques.
Kortacid 1299 peut être utilisé dans la formulation d'huiles lubrifiantes comme modificateur de viscosité.


En tant que matière première, Kortacid 1299 peut être utilisé dans une variété de produits à travers les industries.
Voici quelques exemples de produits pouvant utiliser Kortacid 1299 dans leur processus de production :

Cosmétiques, tels que crèmes et lotions pour le visage, comme émulsifiant et tensioactif
Savons et articles de toilette, comme tensioactif
Détergents et produits de nettoyage, comme tensioactif et nettoyant
Produits alimentaires, en tant qu'additif dans la production d'arômes et de parfums
Produits pharmaceutiques, en tant que composant de certaines formulations de médicaments
Industrie textile, en tant qu'additif dans les assouplissants et autres traitements textiles
Industrie du plastique et du caoutchouc, en tant que lubrifiant et agent de démoulage dans le processus de production
Industrie métallurgique, en tant que lubrifiant et inhibiteur de corrosion dans les fluides de travail des métaux
Industrie du papier, en tant qu'agent d'encollage pour améliorer la résistance et la stabilité du papier
Industrie des adhésifs, en tant que composant de certaines formulations d'adhésifs
Industrie des peintures et des revêtements, en tant que composant de certaines formulations de peintures et de revêtements
Industrie agricole, en tant que composant de certaines formulations de pesticides
Industrie automobile, en tant que composant de certains lubrifiants et additifs pour huiles moteur
Industrie de la construction, en tant que composant de certaines formulations de béton et de mortier
Industrie pétrolière, en tant que composant de certaines boues et fluides de forage.



DESCRIPTION


Kortacid 1299 est un acide gras naturel qui peut agir comme nettoyant et tensioactif.
Kortacid 1299 est principalement utilisé dans l'industrie cosmétique comme émulsifiant dans les crèmes et lotions pour le visage.

En raison de sa nature biodégradable, Kortacid 1299 est un ingrédient de choix dans les formulations cosmétiques respectueuses de l'environnement.
De plus, Kortacid 1299 peut également être utilisé comme tensioactif dans les savons et les articles de toilette.

Kortacid 1299 est un solide blanc, cireux et inodore à température ambiante.
Kortacid 1299 est un acide gras à chaîne moyenne avec une longueur de chaîne de 12 carbones, en particulier l'acide laurique, avec une pureté de plus de 99 %.

Le Kortacid 1299 est insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques tels que l'éthanol, l'éther et le chloroforme.
Kortacid 1299 a une légère odeur et un goût doux, et est souvent utilisé comme agent aromatisant dans l'industrie alimentaire.
Kortacid 1299 est facilement et rapidement biodégradable, ce qui en fait un choix écologique pour une utilisation dans diverses applications.



PROPRIÉTÉS


Formule moléculaire : C12H24O2
Masse moléculaire : 200,32 g/mol
Point de fusion : 44,2 °C (111,6 °F)
Point d'ébullition : 298 °C (568 °F)
Densité : 0,89 g/cm³ à 25 °C (77 °F)
Solubilité : Soluble dans l'éthanol, l'éther, le chloroforme et le benzène, mais insoluble dans l'eau
Biodégradabilité : Rapidement et facilement biodégradable, ce qui en fait un ingrédient respectueux de l'environnement.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Déplacez la personne à l'air frais.
Si la personne ne respire pas, appeler immédiatement un médecin d'urgence et pratiquer la respiration artificielle.
Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène.
Consulter un médecin si les symptômes persistent.


Contact avec la peau:

Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver soigneusement les zones touchées avec du savon et beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin en cas d'irritation ou de symptômes de réaction allergique.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures.
Consulter un médecin en cas d'irritation ou de symptômes de réaction allergique.


Ingestion:

Ne pas faire vomir.
Rincer la bouche avec de l'eau.
Boire beaucoup d'eau.

Consultez immédiatement un médecin.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.


Remarque au médecin :

Traiter de façon symptomatique.


Conseils généraux :

En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la FDS).
Assurez-vous que le personnel médical est conscient du ou des matériaux impliqués et prend les précautions nécessaires pour se protéger.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Utilisez un équipement de protection approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de Kortacid 1299 pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Éviter de respirer la poussière ou le brouillard de Kortacid 1299, car cela peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Stockez Kortacid 1299 dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, telles que les agents oxydants puissants.
Lors du transfert de Kortacid 1299, utiliser des systèmes fermés ou une ventilation adéquate pour éviter la libération de poussière ou de brouillard.
Éviter de générer de la poussière lors de la manipulation ou du transfert de Kortacid 1299.


Stockage:

Conservez Kortacid 1299 dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.
Gardez Kortacid 1299 à l'écart des sources d'ignition, telles que les flammes nues et les sources de chaleur.
Stocker Kortacid 1299 à l'écart des agents oxydants forts et des agents réducteurs.

Ne stockez pas Kortacid 1299 à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons.
Gardez Kortacid 1299 dans son récipient d'origine avec un couvercle hermétique et rangez-le dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.



SYNONYMES


Acide dodécanoïque
Acide laurostéarique
Acide n-dodécanoïque
Acide 1-undécanecarboxylique
C12:0 (faisant référence à sa longueur de chaîne à 12 carbones)
Acide gras C12 (en référence à sa longueur de chaîne à 12 carbones et à sa nature d'acide gras)
Acide d'huile de noix de coco (puisqu'il s'agit d'un composant majeur de l'huile de noix de coco)
Acide dodécanoïque
Acide duodécylique
Acide gras C12:0
Acide gras de coco
Huile de coco nucifera
Acide N-dodécanoïque
Acide laurostéarique
Acide vulvique
Acide lauroïque, sel de zinc
Acide lauroïque, sel de lithium
Acide lauroïque, sel de sodium
Acide lauroïque, sel de potassium
Acide lauroïque, sel de magnésium
Acide lauroïque, sel de calcium
Acide 1-dodécoïque
Acide dodécoïque
Acide dodécylénique
Acide n-Lauroïque
L'acide lipoïque
Laurinsäure (allemand)
Acide laurique (français)
Acido laurico (italien, espagnol)
Acide laurique, huile de noix de coco
Acide laurique, huile de palme
Acide laurique, graisses animales
Univol U-215
Cerasynt L 30
Prifac 2954
Pelemol LA
Cithrol 10MSA
NAA 50
Acide gras de l'huile de noix de coco
Acide gras d'huile de palmiste de coco
Acide gras du beurre de coco
Acide coco laurique
Acide décanoïque
Acide dodécoïque
Acide dodécylique
Acide hydrofolique 1299
Acide hydrofolique 1299P
Acide de Korta 1299LA
Laurex 1299
Acide laurique, acide gras d'huile de noix de coco
ANA C-50
ANA L-50
Acide laurique (naturel)
KOSTERAN-S3 G
KOSTERAN-S/3 G IUPAC Name [2-(4-hydroxy-3-octadecanoyloxyoxolan-2-yl)-2-octadecanoyloxyethyl] octadecanoate KOSTERAN-S/3 G InChI=1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3 KOSTERAN-S/3 G InChI Key IJCWFDPJFXGQBN-UHFFFAOYSA-N KOSTERAN-S/3 G Canonical SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C1C(C(CO1)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC KOSTERAN-S/3 G Molecular Formula C60H114O8 KOSTERAN-S/3 G CAS 26658-19-5 KOSTERAN-S/3 G EC Number 247-891-4 KOSTERAN-S/3 G E number E492 (thickeners, ...) KOSTERAN-S/3 G Molar mass 963.54 g/mol KOSTERAN-S/3 G Appearance Waxy solid KOSTERAN-S/3 G Physical Description Liquid; OtherSolid KOSTERAN-S/3 G Form Hard, waxy solid KOSTERAN-S/3 G Colour Light cream to Tan KOSTERAN-S/3 G Acid Value Max 7 mgKOH/gm KOSTERAN-S/3 G Saponification Value 176-188 mgKOH/gm KOSTERAN-S/3 G Moisture content Max 1% KOSTERAN-S/3 G Hydroxyl Value 66-80 mgKOH/gm KOSTERAN-S/3 G Heavy Metals (as Pb) Less than 10mg/kg KOSTERAN-S/3 G Arsenic Less than 3 mg/kg KOSTERAN-S/3 G Cadmium Less than 1mg/kg KOSTERAN-S/3 G Mercury Less than 1 mg/kg KOSTERAN-S/3 G Molecular Weight 963.5 g/mol KOSTERAN-S/3 G XLogP3-AA 24.3 KOSTERAN-S/3 G Hydrogen Bond Donor Count 1 KOSTERAN-S/3 G Hydrogen Bond Acceptor Count 8 KOSTERAN-S/3 G Rotatable Bond Count 56 KOSTERAN-S/3 G Exact Mass 962.851371 g/mol KOSTERAN-S/3 G Monoisotopic Mass 962.851371 g/mol KOSTERAN-S/3 G Topological Polar Surface Area 108 Ų KOSTERAN-S/3 G Heavy Atom Count 68 KOSTERAN-S/3 G Formal Charge 0 KOSTERAN-S/3 G Complexity 1100 KOSTERAN-S/3 G Isotope Atom Count 0 KOSTERAN-S/3 G Defined Atom Stereocenter Count 0 KOSTERAN-S/3 G Undefined Atom Stereocenter Count 4 KOSTERAN-S/3 G Defined Bond Stereocenter Count 0 KOSTERAN-S/3 G Undefined Bond Stereocenter Count 0 KOSTERAN-S/3 G Covalently-Bonded Unit Count 1 KOSTERAN-S/3 G Compound Is Canonicalized Yes Kosteran-S/3 G is composed of Sorbitan Tristeareate. It functions as a W/O-emulsifier. This product is suitable for skin care creams and lotions, natural care, and colour cosmetics.KOSTERAN-S/3 G is a nonionic surfactant. It is variously used as a dispersing agent, emulsifier, and stabilizer, in food and in aerosol sprays. As a food additive, it has the E number E492. Brand names for polysorbates include Alkest, Canarcel, and Span. The consistency of KOSTERAN-S/3 G is waxy; its color is light cream to tan.KOSTERAN-S/3 G , also known as E492 or sorbester P38, belongs to the class of organic compounds known as tricarboxylic acids and derivatives. These are carboxylic acids containing exactly three carboxyl groups. KOSTERAN-S/3 G is considered to be a practically insoluble (in water) and relatively neutral molecule. Within the cell, KOSTERAN-S/3 G is primarily located in the membrane (predicted from logP).KOSTERAN-S/3 G is a nonionic surfactant. It is variously used as a dispersing agent, emulsifier, and stabilizer, in food and in aerosol sprays. As a food additive, it has the E number E492. Brand names for polysorbates include Alkest, Canarcel, and Span. The consistency of KOSTERAN-S/3 G is waxy; its color is light cream to tan.Pernetti et al. (2007) showed the structuring of edible oils using a mixture of sunflower lecithin and KOSTERAN-S/3 G (STS). Individually, neither of these components was by itself capable of inducing gelation even at concentrations as high as 20% w/w. However, when a mixture was used, structuring was achieved at concentrations of approximately 4% w/w. The mixture composition that resulted in structuring ranged between 2:3 lecithin:KOSTERAN-S/3 G to 3:2 lecithin:KOSTERAN-S/3 G . Microscopy of the gels showed the presence of needle-like crystals with lengths of approximately 10 μm. Preparations of only KOSTERAN-S/3 G in oil also showed the presence of crystalline particles, although these crystals had a lower aspect ratio (less needle-like) than when lecithin was present in the mixture. Lecithin was surmised to modify the crystal habit of the KOSTERAN-S/3 G crystals such that a more needle-like morphology resulted, which is more efficient at structuring oil. However, these gels melted at a low temperature (approximately 15°C) and were very sensitive to the addition of water, both of which would limit their utility in water-rich foods.Individually both lecithin (Lec) and KOSTERAN-S/3 G (STS) are incapable of forming oil gels at concentration between 6 and 20 %wt in absence of a polar solvent. However, when mixed in specific ratios between 40:60 to 60:40, Lec:KOSTERAN-S/3 G can form firm gels at a total concentration as low as 4 %wt (Pernetti et al., 2007). The crystalline units formed in these systems are based on KOSTERAN-S/3 G , while Lec plays an important role in influencing both the morphology of the crystalline units as well as the network junctions among the formed units. The gel however has limited use as hardstock fat replacer as it starts softening at temperature above 15 °C and undergoes complete collapse at 30 °C (Pernetti et al., 2007).In chocolate formulations surface-active substances are often used, for instance to reduce viscosity. Popular additives are KOSTERAN-S/3 G (STS), sorbitan monoesters, lecithin, mono- and diacylglycerols. Since roughly two-thirds of the chocolate recipe contains non-fat-soluble substances such as sugar and cocoa powder, the lecithin acts as a lubricant. The polar part of the lecithin covers the sugar particles, while the hydrophobic part faces the fat phase. Roughly 0.5 % is needed to cover the sugar and cocoa powder particles. The covered particles reduce the viscosity of the chocolate mass which is favourable. Lecithin itself is known to reduce the crystallization rate of fat indicating that the amount of lecithin should be controlled (Guth et al., 1989). Diacylglycerols also have a negative effect on the crystallization rate and on polymorphic transformation. However, there are several types of diacylglycerols each with different properties (Siew and Ng, 2000). For instance, it has been shown that 1.3-dipalmitin increases the melting point of the palm oil while 1.2-dipalmitin decreases the melting point.KOSTERAN-S/3 G is a component often used in CBR and CBS applications to stabilize β′ crystals (Wilson, 1999). It is shown to be one of the most effective emulsifiers for improving both initial gloss as well as bloom stability (Weyland, 1994). However, KOSTERAN-S/3 G also seems to have a negative effect on crystallization rate in these applications. Sorbitan monoesters and monoacylglycerols improve the crystallization rate in CBR and CBS systems because they are insoluble in the fat phase and act as nucleation agents. However, bloom stability does not seem to improve.In summary, the minor components in a fat play a crucial part in fat crystallization, yet there is inadequate understanding of the mechanisms behind their influence. The reason is that the levels are low and individual components often influence each other.KOSTERAN-S/3 G is a component often used in CBR and CBS applications to stabilize β′ crystals (Wilson, 1999). It is shown to be one of the most effective emulsifiers for improving both initial gloss as well as bloom stability (Weyland, 1994). However, KOSTERAN-S/3 G also seems to have a negative effect on crystallization rate in these applications.Lipophilic emulsifiers in the form of KOSTERAN-S/3 G (STS) are used as crystal-modifying agents in fats, where they prevent the formation of the high-melting β-crystal. The function of KOSTERAN-S/3 G is assumed to be due to its ability to co-crystallise with triacylglycerides in the β'-crystal form, preventing a solid-state crystal transition to the higher-melting β-crystal form during storage.7 Other emulsifiers, such as LACTEM or CITREM, provide a similar crystal-modifying function in cocoa butter substitutes (CBS) or cocoa butter replacers (CBR), but are less efficient than KOSTERAN-S/3 G .In the case of the transition from beta (V) into beta (VI), there are a number of possibilities. KOSTERAN-S/3 G (used to inhibit bloom in CBR and CBS systems as well) and similar emulsifiers reportedly slow the polymorphic transformation (Garti et al., 1986). If the desire is to avoid unnecessary items on the label, TAG solutions exist. Milk fat is well known for its bloom inhibiting effect; dark chocolate often has a small amount of milk fat added for this reason. More effective are bloom retarding fats that incorporate saturated TAG having mixed long (C16, C18) and medium (C10-C14) chain fatty acids (Cain et al., 1995). Thus, they are a specific type of lauric fat. They are stable in the beta′ polymorph.KOSTERAN-S/3 G (abbreviation STS), also known as Span 65, a nonionic surfactant that can be used as an emulsifier and stabilizer in food with the European food additive number E492. Its main functions are to retard fat bloom in chocolates and prevent cloudy appearance in cooking oils.Vegetable sourced stearic acid is the most used in the manufacturing process of KOSTERAN-S/3 G and other sorbitan esters of fatty acids. KOSTERAN-S/3 G is used as a water in oil (W/O) emulsifier and when used in combination with polysorbates they can stabilize oil in water (O/W) emulsions. The formulation of the Span/Polysorbate ratio can produce emulsifying systems with various HLB values. KOSTERAN-S/3 G is mainly used as an anti-bloom agent of fat, and also maintains the color and gloss in chocolates.KOSTERAN-S/3 G and lecithin are often used as surface-active substances to reduce viscosity in chocolate formulations. In chocolate, KOSTERAN-S/3 G adjusts sugar crystallization and appearance, also it can reduce stickiness.KOSTERAN-S/3 G is used as an emulsifier that can be used to retard fat bloom by preventing β’ crystals from converting to β crystals when exposed to excessive heat conditions, which tend to migrate to the chocolate surface and thus cause fat bloom. KOSTERAN-S/3 G can be used as an anti-crystallization agent in cooking oils (e.g. palm oil, coconut oil) to prevent oils cloudy appearance which are formed by harden-fast fractions under colder temperatures. KOSTERAN-S/3 G functions as a surfactant in cosmetics and personal care products. Its concentrations typically range between 0.1% and 5% (up to 10%). KOSTERAN-S/3 G has almost no side effects when used as a food additive. It is approved as an indirect food additive by the FDA.Yes, KOSTERAN-S/3 G would be halal, kosher and vegan if the raw material – stearic acid is from natural vegetable oils. However, some manufacturing processes may use stearic acid from animal fats and oils.KOSTERAN-S/3 G is used as an emulsifier and stabiliser. It is produced by the esterification of sorbitol with commercial stearic acid derived from food fats and oils.It is a mixture of the partial esters of sorbitol and its mono- and dianhydride with edible stearic acid.KOSTERAN-S/3 G is produced by the esterification of Sorbitol with commercial edible fatty acids and consists of approximately 95% of a mixture of the esters of Sorbitol and its mono and di-anhydrides.KOSTERAN-S/3 G is an effective emulsifier to retard fat bloom in chocolate. Fat used in chocolate, particularly cocoa butter, forms as a tightly packed β’ polymorph/crystal which is an unstable crystal but is vital for the functional and aesthetic quality of chocolate. If chocolate is not tempered properly or is exposed to excessive heat, these β’ crystals convert to β crystals which are less tightly packed but are more stable. These β crystals tend to migrate to the surface causing fat bloom to occur and also having a negative impact on the aesthetics of the chocolate.KOSTERAN-S/3 G ’s structure mimics the β’ crystals and bonds with such fat crystals and retards their conversion to the less desirable β crystals.KOSTERAN-S/3 G is used as a crystal inhibitor in oils which contain fractions that harden faster during colder temperatures making the oils look cloudy. This cloudy oil is perceived by many as deteriorated oil which it actually is not. It is just aesthetically unacceptable.The addition of KOSTERAN-S/3 G retards the harder fractions from nucleating at lower temperatures and causing cloudiness in oils.KOSTERAN-S/3 G has a structure more similar to a triglyceride than to an emulsifier.KOSTERAN-S/3 G has a structure more similar to a triglyceride than to an emulsifier.In 1947, Krantzconducted life-span studies with Sorbitan palmitate, Sorbitan stearate, KOSTERAN-S/3 G , and Sorbitan oleate. The study reports were only available as secondary source and therefore very limited in documentation of examinations and results. In each study, 30 male rats were exposed to a dietary concentration of 5% test substance in their daily diet, corresponding to 5000 mg/kg bw/d (calculation based on the assumption of an average body weight of 200 g and a daily average food consumption of 20 g). No treatment-related mortality or clinical signs as well as effects on body weights and histopathology were observed. Therefore, a NOAEL of≥5000 mg/kg bw/day was determined for Sorbitan palmitate, Sorbitan stearate, KOSTERAN-S/3 G , and Sorbitan oleate. Likewise, Sorbitan laurate was tested: male rats were fed the test substance in diet for 20.5 months at 5% and for 2 years at 10%, corresponding to 5000 and 10000 mg/kg bw/day (calculation based on the assumption of an average body weight of 200 g and a daily average food consumption of 20 g) (Barboriak 1970). Diarrhea and retarded growth were observed in the animals of the 10% dose group. No effects were observed at histopathology, therefore, a NOAEL was therefore set at 5000 mg/kg bw/d. The same NOAEL was determined in a second chronic study with rats that were fed 5% of the test substance in diet for 2 years (Krantz 1970). Again, no clinical signs were observed and mortality, body weight gain, haematology and histopathology were unaffected.
KRILL OIL
Corn sugar gum; Xanthan; Gum xanthan; Polysaccharide gum CAS NO: 11138-66-2
KRONOS 2056
KRONOS 2056 KRONOS 2056 is a versatile pigment with a warm tone recommended for conventional air-drying paints, silicate paints, plasters, silicone resin paints and impregnating baths for paper laminates. It confers good exterior durability. KRONOS 2056 is a versatile pigment with a warm tone recommended for plasticisers and various types of plastics. It confers good exterior durability. Kronos 2056 KRONOS 2056 is titanium dioxide. It is a rutile pigment produced by the sulphate process and surface treated with aluminium and silicon compounds. It disperses readily, provides good opacity and a warm tone, confers good exterior durability. KRONOS 2056 is suitable for use in conventional air drying paints, silicate paints and plasters, silicone resin paints. Product Type Titanium dioxide Chemical Composition Titanium dioxide CAS Number 13463-67-7 Product Description A versatile pigment with a warm tone Applications Conventional air drying paints Silicate paints and plasters Silicone resin paints Plasticisers Various types of plastics Impregnating baths for paper laminates Properties disperses readily provides good opacity and a warm tone confers good exterior durability on coatings and plastics is certified according to DIN EN 12878:2014-07 for the colouring of building materials based on cement and/or lime ABOUT KRONOS INC KRONOS is one of the world‘s leading manufacturers of titanium dioxide (TiO2) and has been operating as an international company for more than 90 years. The group owes its significant market position to the quality of its products, innovation, technical experience and reliable customer service around the world. Titanium dioxide pigments are used in paints and coatings, plastics, paper, building materials, cosmetics, pharmaceuticals, foods and many other commercial products. KRONOS 2056 is a versatile pigment with a warm tone recommended for conventional air-drying paints, silicate paints, plasters, silicone resin paints and impregnating baths for paper laminates. It confers good exterior durability and is certified for the colouring of building materials based on cement and/or lime according to DIN EN 12878 : 2014-07. KRONOS 2056 is a versatile pigment with a warm tone recommended for plasticisers and various types of plastics. It confers good exterior durability.
Ksantan Gum
Potassium Tripolyphosphate; pentapotassium triphosphate; potassium triphosphate; KTPP; triphosphoric acid, potassium salt ; potassium triphosphate; potassium tripolyphosphat cas no:13845-36-8
KTPP
Potassium Tripolyphosphate; Potassium Triphosphate; pentapotassium triphosphate; Triphosphoric acid potassium salt; CAS NO: 13845-36-8
KTPP (LIKIT/GRANÜL)-(POTASSIUM TRI POLY PHOSPHATE)
L TARTARIC ACID; 2,3-Dihydroxybutanedioic acid; L-(+)-Tartaric acid; Tartaric Acid; (+)-Tartaric acid; (R,R)-(+)-Tartaric acid; (R,R)-Tartaric acid; (2R,3R)-Tartaric acid; 2,3-dihydroxy-Butanedioic acid; L(+)-Tartaric acid; L-Tartaric acid; , 2,3-dihydroxy-Succinic acid; Threaric acid; 1,2-Dihydroxyethane- 1,2-dicarboxylic acid; (2R,3R)-(+)-Tartaric acid; (+)-(2R,3R)-Tartaric acid; d-Tartaric acid; Dextrotartaric acid; 3-hydroxy-Malic acid, ; Tartaric acid, (l); 2,3-Dihydrosuccinic acid; Kyselina 2,3-dihydroxybutandiova; Kyselina vinna; cas no: 87-69-4
L TARTARIC ACID
LABSA; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique; cas no: 27176-87-0
LA CELLULOSE MICROCRISTALLINE

La cellulose microcristalline est une pâte de bois raffinée ou une fibre végétale qui est transformée en une poudre fine, blanche et inodore.
La cellulose microcristalline est principalement composée de cellulose, qui est un glucide complexe présent dans les parois cellulaires des plantes.
La cellulose microcristalline est insoluble dans l'eau et dans d'autres solvants organiques courants.

Numéro CAS : 9004-34-6



APPLICATIONS


La cellulose microcristalline est largement utilisée comme excipient pharmaceutique, offrant d'excellentes propriétés de liaison, de désintégration et d'écoulement dans les formulations de comprimés.
La cellulose microcristalline est utilisée dans les produits alimentaires comme texturant, stabilisant et substitut de graisse, améliorant la texture et la sensation en bouche de divers produits alimentaires.

microcristalline est utilisée dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme agent de charge, stabilisateur d'émulsion et renforçateur de viscosité.
La cellulose microcristalline trouve une application dans les compléments alimentaires, agissant comme charge et liant pour l'encapsulation et la fabrication de comprimés.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de papier et de carton, améliorant la résistance, la porosité et l'imprimabilité.
La cellulose microcristalline est utilisée dans l'industrie textile pour l'encollage, ce qui améliore la résistance du fil et l'efficacité du tissage.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de céramique et de porcelaine, améliorant la moulabilité, la résistance à l'état vert et les propriétés de cuisson.
La cellulose microcristalline est utilisée dans les boues de forage pour l'exploration pétrolière et gazière afin de contrôler la viscosité du fluide et de contrôler la filtration.

La cellulose microcristalline est incorporée dans les formulations de caoutchouc et de plastique pour améliorer les propriétés mécaniques et l'aptitude au traitement.
La cellulose microcristalline est utilisée dans les additifs de peinture et de revêtement pour améliorer la stabilité, la rhéologie et la texture.
La cellulose microcristalline trouve une application dans l'assainissement de l'environnement pour l'adsorption et l'élimination des contaminants dans le sol et les eaux souterraines.

La cellulose microcristalline est utilisée dans les sables de fonderie pour améliorer la fluidité, réduire les défauts de moulage et améliorer la finition de surface dans le moulage des métaux.
La cellulose microcristalline est utilisée dans le mélange de caoutchouc pour améliorer la dispersion de la charge, l'aptitude au traitement et les performances des produits en caoutchouc.
La cellulose microcristalline est utilisée comme liant et agent fluidifiant dans les formulations d'aliments pour animaux afin d'améliorer la formation et la manipulation des granulés.
La cellulose microcristalline trouve une application dans les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les gommages exfoliants en tant qu'agent abrasif doux et rehausseur de texture.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de comprimés effervescents pour améliorer leurs propriétés de désintégration et de dissolution.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de noyaux en céramique pour le moulage de précision afin d'assurer la précision et la stabilité dimensionnelles.
La cellulose microcristalline trouve une application dans les matériaux d'isolation thermique pour améliorer l'intégrité structurelle et les performances thermiques.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de fibres synthétiques, améliorant la résistance et la capacité de traitement des fibres.
La cellulose microcristalline peut être appliquée comme amendement du sol dans l'agriculture pour améliorer la rétention d'eau et la disponibilité des nutriments pour la croissance des plantes.
La cellulose microcristalline est utilisée dans les composés abrasifs et de polissage pour les applications de nettoyage, de lissage et de polissage des surfaces.
La cellulose microcristalline trouve une application en tant que matériau de revêtement ou agent d'encapsulation pour la libération contrôlée et la protection des ingrédients actifs.

La cellulose microcristalline est utilisée dans les processus de traitement de l'eau pour la filtration et la clarification afin d'éliminer les particules en suspension et les impuretés.
La cellulose microcristalline est incorporée dans des formulations ignifuges pour améliorer la résistance aux flammes et la sécurité dans diverses applications.
La cellulose microcristalline trouve une application dans la production de comprimés à désintégration orale, permettant une désintégration et une libération rapides du médicament.


La cellulose microcristalline (MCC) a une large gamme d'applications dans différentes industries.
Certaines de ses applications courantes incluent :

Industrie pharmaceutique:
La cellulose microcristalline est largement utilisée comme excipient dans les formulations pharmaceutiques, en particulier dans la fabrication de comprimés.
La cellulose microcristalline agit comme un liant, un diluant, un désintégrant et une aide à l'écoulement, offrant une dureté, une uniformité et une libération de médicament améliorées.

Industrie des aliments et des boissons :
La cellulose microcristalline est utilisée comme additif alimentaire, offrant diverses fonctionnalités telles que l'épaississement, la stabilisation et l'amélioration de la texture.
La cellulose microcristalline se trouve couramment dans les produits de boulangerie, les produits laitiers, les sauces, les vinaigrettes et les boissons.

Produits cosmétiques et de soins personnels :
La cellulose microcristalline est utilisée dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme agent de charge, modificateur de texture et stabilisant.
La cellulose microcristalline aide à améliorer la consistance, la viscosité et les performances globales du produit.

Compléments alimentaires:
La cellulose microcristalline est un ingrédient populaire dans les compléments alimentaires, offrant des avantages tels que des propriétés d'écoulement améliorées, une uniformité et une libération contrôlée des ingrédients actifs.

Produits de soins bucco-dentaires :
La cellulose microcristalline est utilisée dans les formulations de dentifrice et de rince-bouche comme liant, épaississant et agent abrasif pour un nettoyage efficace et une amélioration de la texture.

Industrie du papier et de la pâte :
La cellulose microcristalline est utilisée comme agent liant, additif de revêtement et amplificateur de texture dans la production de papier et de carton.
La cellulose microcristalline améliore la résistance, l'imprimabilité et le lissé du papier.

Peintures et revêtements :
La cellulose microcristalline est utilisée comme modificateur de rhéologie et épaississant dans les peintures et revêtements à base d'eau, améliorant leur viscosité, leur stabilité et leurs propriétés d'application.

Matériaux de construction:
La cellulose microcristalline peut être incorporée dans des matériaux cimentaires, tels que le mortier et le plâtre, pour améliorer la maniabilité, la cohésion et la résistance aux fissures.

Filtration et Séparation :
La cellulose microcristalline est utilisée comme adjuvant de filtration dans divers processus de filtration industrielle, y compris la filtration pharmaceutique, le traitement des eaux usées et la clarification des boissons.

Produits agrochimiques :
La cellulose microcristalline est utilisée comme support inerte et agent dispersant dans la formulation de pesticides, d'herbicides et d'engrais, améliorant leur efficacité et leurs caractéristiques de manipulation.

Industrie textile:
La cellulose microcristalline est utilisée comme liant dans les processus d'impression et de teinture de textiles, améliorant la solidité des couleurs et la stabilité des tissus.

impression en 3D:
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme charge et liant dans les filaments d'impression 3D, contribuant à améliorer l'intégrité structurelle et la stabilité dimensionnelle des objets imprimés.

Stockage d'Energie:
La cellulose microcristalline a été explorée en tant que composant des électrodes pour les dispositifs de stockage d'énergie, tels que les supercondensateurs et les batteries, en raison de sa grande surface et de sa conductivité électrique.

Industrie Céramique :
La cellulose microcristalline est utilisée comme liant et agent porogène dans les processus de fabrication de céramique, améliorant la résistance à l'état vert et contrôlant la porosité.

Adhésifs et scellants :
La cellulose microcristalline peut être incorporée dans des formulations d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour améliorer les propriétés de cohésion, de viscosité et d'adhérence.

Aliments texturés :
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production d'aliments texturés ou structurés, fournissant les textures souhaitées et améliorant la sensation en bouche.

Études de compatibilité des excipients pharmaceutiques :
La cellulose microcristalline est souvent utilisée comme matériau de référence dans les études de compatibilité entre les substances médicamenteuses et les excipients pour évaluer la stabilité et les interactions.

Applications biotechnologiques et biomédicales :
La cellulose microcristalline trouve des applications dans la biotechnologie et la recherche biomédicale, telles que le support de culture cellulaire, les systèmes d'administration de médicaments et les matériaux d'échafaudage.

Carbonisation et production de charbon actif :
La cellulose microcristalline peut être carbonisée et convertie en charbon actif pour diverses applications, notamment l'adsorption, la purification de l'eau et la séparation des gaz.

Stabilisation du sol :
La cellulose microcristalline peut être ajoutée au sol pour améliorer sa stabilité, sa résistance à l'érosion et sa capacité de rétention d'eau dans les projets d'aménagement paysager et de construction.

Production de céramique et de porcelaine :
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme liant et charge dans la production de produits en céramique et en porcelaine, aidant à améliorer la maniabilité du mélange d'argile, à améliorer la résistance à l'état vert et à contrôler le retrait pendant la cuisson.

Industrie du pétrole et du gaz:
La cellulose microcristalline est utilisée dans les formulations de boue de forage pour contrôler la viscosité du fluide, assurer le contrôle de la filtration et améliorer la stabilité du puits de forage pendant les opérations de forage.

Industrie du caoutchouc et des plastiques :
La cellulose microcristalline est incorporée dans les formulations de caoutchouc et de plastique en tant que charge et agent de renforcement, améliorant les propriétés mécaniques, telles que la résistance à la traction, l'élasticité et la stabilité dimensionnelle.

Additifs de peinture et de revêtement :
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme agent de suspension, agent anti-sédimentation et modificateur de rhéologie dans les peintures et les revêtements, contribuant à améliorer la stabilité, les propriétés d'écoulement et la texture.

Taille textile :
La cellulose microcristalline est utilisée comme agent d'encollage dans les processus de fabrication de textiles, en particulier dans l'encollage de chaîne, pour améliorer la résistance du fil, la lubrification et l'efficacité du tissage.

Assainissement environnemental :
La cellulose microcristalline peut être utilisée dans des processus d'assainissement de l'environnement, tels que l'assainissement des sols et des eaux souterraines, pour faciliter l'adsorption et l'élimination des contaminants.

Industrie de la céramique et du verre :
La cellulose microcristalline est utilisée comme liant et modificateur de rhéologie dans la production de fibres de céramique et de verre, améliorant l'intégrité des fibres, la dispersion et les propriétés de moulage.

Industrie de fonderie :
La cellulose microcristalline peut être ajoutée aux sables de fonderie pour améliorer leur fluidité, réduire les défauts de coulée et améliorer la finition de surface des pièces moulées en métal.

Mélange de caoutchouc :
La cellulose microcristalline est utilisée dans les procédés de mélange de caoutchouc pour améliorer la dispersion des charges et des additifs, améliorer les propriétés de traitement et optimiser les performances des produits en caoutchouc.

Additifs alimentaires pour animaux :
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme liant et agent d'amélioration de l'écoulement dans les formulations d'aliments pour animaux, assurant une meilleure formation de granulés et une meilleure manipulation pendant la production d'aliments.

Produits de soins personnels :
La cellulose microcristalline trouve des applications dans les produits de soins personnels tels que les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les gommages exfoliants en tant qu'agent abrasif doux et rehausseur de texture.

Comprimés effervescents :
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de comprimés effervescents pour améliorer leurs propriétés de désintégration et de dissolution, permettant une libération et une absorption rapides des ingrédients actifs.

Noyaux en céramique pour moulage à modèle perdu :
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme liant dans la production de noyaux en céramique utilisés dans les processus de moulage de précision, offrant une précision dimensionnelle et une stabilité pendant le moulage.

Matériaux d'isolation thermique :
La cellulose microcristalline peut être incorporée dans des matériaux d'isolation thermique, tels que la fibre de verre et la laine minérale, pour améliorer leur intégrité structurelle et leurs performances thermiques.

Production de fibres synthétiques :
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de fibres synthétiques, telles que la rayonne et la viscose, comme liant et agent de renforcement pour améliorer la résistance et l'aptitude au traitement des fibres.

Amendement du sol et agriculture :
La cellulose microcristalline peut être appliquée au sol comme amendement pour améliorer la rétention d'eau, la disponibilité des nutriments et la structure du sol, améliorant ainsi la croissance des plantes et la productivité agricole.

Composés abrasifs et de polissage :
La cellulose microcristalline est utilisée dans les composés abrasifs et de polissage pour fournir une action abrasive douce pour les applications de nettoyage, de lissage et de polissage de surface.

Revêtement et encapsulation :
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme matériau de revêtement ou agent d'encapsulation à diverses fins, y compris la libération contrôlée d'ingrédients actifs, la protection contre l'humidité et l'amélioration de la stabilité.

Traitement de l'eau:
La cellulose microcristalline peut être utilisée dans les processus de traitement de l'eau, tels que la filtration et la clarification, pour faciliter l'élimination des particules en suspension et des impuretés de l'eau.

Applications ignifuges :
La cellulose microcristalline peut être incorporée dans des formulations ignifuges pour améliorer leurs propriétés de résistance aux flammes, offrant une sécurité accrue dans diverses applications.



DESCRIPTION


La cellulose microcristalline est une pâte de bois raffinée ou une fibre végétale qui est transformée en une poudre fine, blanche et inodore.
La cellulose microcristalline est principalement composée de cellulose, qui est un glucide complexe présent dans les parois cellulaires des plantes.
La cellulose microcristalline est insoluble dans l'eau et dans d'autres solvants organiques courants.

La formule chimique de la cellulose microcristalline est (C6H10O5)n, où "n" représente le degré de polymérisation, qui peut varier.

La cellulose microcristalline est une substance en poudre fine dérivée de pâte de bois ou de fibres végétales.
La cellulose microcristalline se présente sous la forme d'une poudre blanche inodore avec une granulométrie fine.
La texture de la cellulose microcristalline est douce et lisse au toucher.

La cellulose microcristalline possède d'excellentes propriétés de fluidité et de compressibilité, ce qui la rend idéale pour la fabrication de comprimés.
La cellulose microcristalline est insoluble dans l'eau et la plupart des solvants organiques.
La cellulose microcristalline est composée principalement de cellulose, un polysaccharide présent dans les parois cellulaires des plantes.
Les particules de cellulose microcristalline ont une structure cristalline au niveau microscopique.

La cellulose microcristalline a une faible densité apparente, ce qui lui permet d'être facilement incorporée dans diverses formulations.
La cellulose microcristalline a une grande capacité d'absorption d'humidité, ce qui peut contribuer à sa fonctionnalité dans certaines applications.

La cellulose microcristalline est chimiquement stable et résistante à la dégradation microbienne.
Le pH de la cellulose microcristalline est généralement neutre, ce qui la rend compatible avec une large gamme de formulations.
La cellulose microcristalline ne subit pas de changements significatifs de viscosité sur une large plage de pH.
La cellulose microcristalline est non toxique et sans danger pour une utilisation dans diverses industries, y compris les produits pharmaceutiques et alimentaires.

La cellulose microcristalline a une longue durée de conservation lorsqu'elle est stockée dans des conditions appropriées.
La cellulose microcristalline est un matériau renouvelable et durable, dérivé de sources végétales naturelles.
La cellulose microcristalline a une bonne stabilité thermique, supportant une gamme de températures sans décomposition significative.
La fine granulométrie de la cellulose microcristalline contribue à sa distribution et à sa dispersion uniformes dans les formulations.
La cellulose microcristalline possède d'excellentes propriétés de liaison, ce qui lui permet d'agir comme un agent cohésif dans la compression des comprimés.

La cellulose microcristalline a une faible hygroscopicité, ce qui signifie qu'elle n'absorbe pas facilement l'humidité de l'environnement.
La cellulose microcristalline présente une bonne compatibilité avec d'autres excipients et ingrédients actifs dans les formulations pharmaceutiques.
La petite taille des particules et l'uniformité de la cellulose microcristalline contribuent à la désintégration et à la dissolution en douceur des comprimés.
La cellulose microcristalline assure la stabilité des formulations pharmaceutiques en empêchant la ségrégation et en améliorant l'homogénéité.

La cellulose microcristalline est résistante à la dégradation enzymatique dans le tractus gastro-intestinal, ce qui la rend appropriée pour les formes posologiques orales.
La cellulose microcristalline peut contribuer à améliorer la biodisponibilité de certains médicaments en augmentant leur vitesse de dissolution.
La cellulose microcristalline est largement utilisée comme excipient polyvalent dans les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, les cosmétiques et d'autres industries en raison de ses propriétés et fonctionnalités uniques.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : (C6H10O5)n
Aspect : Poudre blanche inodore
Poids moléculaire : Varie en fonction du degré de polymérisation
Solubilité : Insoluble dans l'eau et les solvants organiques
Taille des particules : Poudre fine à grossière, généralement comprise entre 20 et 200 microns
Densité : Environ 0,3 à 0,6 g/cm3
pH : neutre à légèrement acide
Teneur en humidité : généralement inférieure à 10 %
Densité apparente : varie en fonction de la pente et des conditions de compactage
Surface spécifique : Surface relativement élevée en raison de sa structure fibreuse
Capacité de gonflement : présente un comportement de gonflement au contact de l'eau
Gélification : peut former des gels lorsqu'il est dispersé dans l'eau ou certains solvants
Stabilité thermique : Stable jusqu'à des températures autour de 200-250°C
Propriétés rhéologiques : Présente un comportement pseudoplastique ou thixotrope, selon le grade
Rétention d'eau : a la capacité d'absorber et de retenir l'eau
Propriétés de liaison : Excellente capacité de liaison, en particulier dans les formulations de comprimés
Désintégration : Facilite la désintégration rapide des comprimés au contact des liquides
Fluidité : Fournit des propriétés d'écoulement améliorées et empêche l'agglutination ou l'agglutination dans les formulations en poudre
Stabilité : Chimiquement stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation
Compatibilité : Compatible avec une large gamme d'autres excipients et ingrédients actifs
Formation de film : peut former des films ou des revêtements avec une bonne résistance mécanique et des propriétés de barrière
Lubrification : Présente des propriétés lubrifiantes, facilitant la compression et l'éjection des comprimés
Stabilité de la suspension : peut suspendre des particules solides dans des liquides sans décantation ou sédimentation importante
Insipide et inodore : ne confère aucun goût ou odeur notable aux formulations
Biocompatibilité : généralement considéré comme sûr pour une utilisation dans les applications pharmaceutiques et alimentaires



PREMIERS SECOURS


Premiers soins généraux :

Si des symptômes persistent ou s'aggravent, consultez rapidement un médecin.
Si des soins médicaux sont nécessaires, apportez l'étiquette du produit ou la fiche de données de sécurité (SDS) avec vous.
En cas d'urgence, contactez les services d'urgence appropriés dans votre pays ou votre région.


Inhalation:

Déplacez la personne affectée à l'air frais et assurez-vous qu'elle se trouve dans un endroit bien ventilé.
Si des symptômes respiratoires apparaissent ou si la respiration devient difficile, consulter immédiatement un médecin.
Fournir des mesures de soutien telles que l'oxygène, si nécessaire.
Si la personne ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle et consulter immédiatement un médecin.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin et fournir des informations sur la substance.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux à l'eau claire pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.
Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après quelques minutes de rinçage.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations sur la substance.


Ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau pour diluer la substance.
Ne pas faire vomir à moins d'y être invité par des professionnels de la santé.
Consulter immédiatement un médecin et fournir des informations sur la substance.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Portez des vêtements de protection appropriés, y compris des gants, des lunettes de sécurité et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection.
Utiliser une protection respiratoire s'il y a un risque d'inhalation de poussières ou de particules.
Suivez les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et assurez-vous que l'EPI est sélectionné en fonction de la tâche de manipulation spécifique.

Ventilation:

Assurer une ventilation adéquate dans la zone de manipulation afin de minimiser la concentration de particules en suspension dans l'air.
Utilisez une ventilation par aspiration locale ou des systèmes de dépoussiérage pour contrôler les émissions de poussière, en particulier pendant les processus qui génèrent des particules en suspension dans l'air.

Éviter la génération de poussière :

Minimisez la génération de poussière en utilisant des techniques de manipulation appropriées, telles que le versement, le transfert ou le mélange contrôlés.
Utiliser des systèmes fermés ou des équipements de manutention pour empêcher la dispersion de la poussière.

Risques d'incendie et d'explosion :

La cellulose microcristalline n'est pas considérée comme inflammable ou explosive dans des conditions normales.
Cependant, il peut brûler s'il est exposé à une chaleur élevée ou à une flamme nue.
Prendre des précautions pour éviter l'accumulation de poussière, car de fortes concentrations de poussière en suspension dans l'air peuvent former des mélanges explosifs en présence d'une source d'inflammation.
Stockage:

Stocker dans un environnement sec :

Conservez la cellulose microcristalline dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de l'humidité.
Protégez le produit de l'exposition à l'eau ou à une humidité excessive, car cela pourrait affecter ses performances et ses propriétés d'écoulement.
Température et lumière :

Conserver à température ambiante, généralement entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F).
Protéger de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur pour éviter la dégradation ou la décoloration du produit.
Emballage et confinement :

Conservez le produit dans son contenant ou son emballage d'origine hermétiquement fermé pour maintenir son intégrité et éviter toute contamination.
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec les informations pertinentes, y compris le nom du produit, le numéro de lot et les précautions de manipulation.



SYNONYMES


CMC
Gel cellulosique
Avicel®
Avicel® PH
Avicel® RC
Avicel® CL
Avicel® PH 101
Avicel® PH 102
Avicel® PH 103
Avicel® PH 105
Avicel® RC 581
Avicel® RC 591
Avicel® RC 591F
Avicel® CE
Avicel® PCW
Avicel® PCL
Vivapur®
Vivapur® 101
Vivapur® 102
Vivapur® 103
Emcocel®
Emcocel® 50M
Emcocel® 90M
Elcema®
Cellactose®
Avicel® PHM
Avicel® DG
Avicel® DG 112
Avicel® DG 581
Avicel® DG 591
Avicel® DG 591F
Avicel® DG PCW
Avicel® DG PCL
Avicel® HFE-5
Avicel® HFE-10
Avicel® SF-200
Avicel® SF-250
Avicel® SF-50
Avicel® SF-100
Avicel® SF-130
Emcocel® 90SH
Emcocel® 90SHX
Emcocel® 200M
Emcocel® 300M
Elcema® 90SH
Elcema® 300M
Vivapur® 105
Vivapur® 110
Cellactose® 80
Cellactose® 80M
Avicel® PC 591
Avicel® PC 611
Avicel® PCW 12
Avicel® PCW 15
Avicel® PCW 19
Avicel® PCW 21
Avicel® PH 112
Avicel® PH 113
Avicel® PH 200
Avicel® PH 205
Avicel® PH 301
Avicel® PH 302
Avicel® PH 306
Avicel® PH 311
Avicel® PH 361
Avicel® PH 367
Vivapur® PH 101
Vivapur® PH 102
Vivapur® PH 103
Vivapur® PH 105
Emcocel® 60M
Emcocel® 70M
Emcocel® 100M
Emcocel® 120M
Elcema® 90M
LA CELLULOSE MICROCRISTALLINE
La cellulose microcristalline est un terme désignant la pâte de bois raffinée
La cellulose microcristalline est utilisée comme texturant
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme agent anti-agglomérant


NUMÉRO CAS : 9004-34-6

NUMÉRO CE : 232-674-9

FORMULE MOLÉCULAIRE : C12H22O11

POIDS MOLÉCULAIRE : 342,30 g/mol

NOM IUPAC : (6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(3S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol


La cellulose microcristalline est utilisée comme substitut de graisse
Cellulose microcristalline également utilisée comme émulsifiant et diluant

La cellulose microcristalline est utilisée comme agent de charge dans la production alimentaire.
La forme la plus courante est utilisée dans les suppléments vitaminiques ou les comprimés.
La cellulose microcristalline est également utilisée dans les tests sur plaque pour le comptage des virus, comme alternative à la carboxyméthylcellulose.

Structure
Polymère naturel, la cellulose microcristalline est composée d'unités de glucose reliées par une liaison glycosidique 1-4 bêta.
Ces chaînes de cellulose linéaires sont regroupées sous forme de microfibrilles en spirale dans les parois cellulaires végétales.

Chaque microfibrille présente un degré élevé de liaison interne tridimensionnelle résultant en une structure cristalline insoluble dans l'eau et résistante aux réactifs.
Il existe cependant des segments relativement faibles de la microfibrille avec une liaison interne plus faible.
Celles-ci sont appelées régions amorphes ; certains soutiennent qu'elles sont plus précisément appelées dislocations, en raison de la structure monophasée des microfibrilles.
La région cristalline est isolée pour produire de la cellulose microcristalline.

LES USAGES:
La cellulose microcristalline est en tant qu'épaississant, stabilisant ou émulsifiant, la cellulose microcristalline a reçu le numéro E E460 (i) avec la cellulose de base le numéro E460.
La cellulose microcristalline est utilisée dans les cosmétiques comme agent abrasif, absorbant, anti-agglomérant, agent augmentant la viscosité aqueuse, liant, agent de charge, stabilisateur d'émulsion, modificateur de glissement et texturant, qui peut être trouvé dans divers produits de soins capillaires et cutanés ainsi que se maquiller.

La cellulose microcristalline est un additif précieux dans les industries pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et autres.
Différentes propriétés de la cellulose microcristalline sont mesurées pour qualifier son aptitude à une telle utilisation, à savoir la taille des particules, la densité, l'indice de compressibilité, l'angle d'éboulement, la porosité de la poudre, la capacité de gonflement par hydratation, la capacité de sorption d'humidité, la teneur en humidité, l'indice de cristallinité, la taille des cristallites et la mécanique. propriétés telles que la dureté et la résistance à la traction.

Synthèse de celui-ci :
La cellulose microcristalline est une cellulose pure partiellement dépolymérisée synthétisée à partir d'un précurseur d'α-cellulose.
La cellulose microcristalline peut être synthétisée par différents procédés tels que l'extrusion réactive, la médiation enzymatique, le broyage mécanique, les ultrasons, l'explosion à la vapeur et l'hydrolyse acide.
Le dernier processus peut être effectué en utilisant des acides minéraux tels que H2SO4, HCl et HBr ainsi que des liquides ioniques.
Le rôle de ces réactifs est de détruire les régions amorphes sortant des domaines cristallins.

La cellulose microcristalline est une pâte de bois raffinée.
La cellulose microcristalline est une poudre blanche fluide.
Chimiquement, la cellulose microcristalline est une substance inerte, ne se dégrade pas lors de la digestion et n'a pas d'absorption appréciable.
En grande quantité, la cellulose microcristalline fournit un volume alimentaire et peut avoir un effet laxatif.

La cellulose microcristalline est un excipient couramment utilisé dans l'industrie pharmaceutique.
La cellulose microcristalline possède d'excellentes propriétés de compressibilité et est utilisée sous forme de doses solides, telles que des comprimés.
Des comprimés peuvent être formés qui sont durs, mais se dissolvent rapidement.
La cellulose microcristalline est la même que la cellulose, sauf qu'elle répond aux normes USP.

La cellulose microcristalline se trouve également dans de nombreux produits alimentaires transformés et peut être utilisée comme agent anti-agglomérant, stabilisant, modificateur de texture ou agent de suspension, entre autres utilisations.
La cellulose microcristalline est l'auxiliaire de sphéronisation le plus couramment utilisé dans une formulation subissant une sphéronisation par extrusion.

La cellulose microcristalline joue divers rôles dans les formulations cosmétiques, notamment en tant qu'abrasif, absorbant, stabilisateur d'émulsion, modificateur de glissement et agent augmentant la viscosité.
La cellulose microcristalline est définie comme la partie cristalline colloïdale isolée des fibres de cellulose, qui peut être dérivée de plantes ou créée synthétiquement.

La cellulose microcristalline est un ingrédient important dans les industries pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et autres.
La cellulose microcristalline est fabriquée à partir de cellulose de bois purifiée de haute qualité.

L'hydrolyse est utilisée pour éliminer la cellulose jusqu'à ce que la forme microcristalline reste.
Une fois ses portions de cellulose amorphe retirées, il devient une poudre inerte, blanche et fluide.
La cellulose microcristalline peut être traitée de plusieurs façons, par extrusion réactive, explosion à la vapeur et hydrolyse acide.

Domaines Pharmaceutiques :
Tous les dérivés de cellulose ont leurs propres propriétés pharmaceutiques, mais la cellulose microcristalline est l'agent le plus polyvalent de l'industrie.
La cellulose microcristalline peut être utilisée pour rendre les comprimés plus compressibles et pour lier les processus de fabrication humides et secs.
Les pouvoirs épaississants et la viscosité de la cellulose microcristalline en font une cellulose importante dans les formes galéniques liquides.
Les grades avec une taille de particule plus grande et une cristallisation plus élevée fonctionnent bien avec le dioxyde de silicium colloïdal pour produire du siliciure et des grades de deuxième génération.
La cellulose microcristalline est un excellent bioadhésif et est utilisée dans les systèmes d'administration de médicaments bioadhésifs.

Faits intéressants sur la cellulose microcristalline :
La cellulose microcristalline est utilisée comme agent anti-agglomérant dans le créneau des aliments transformés, mais c'est aussi un texturant populaire pour les cosmétiques.
La cellulose microcristalline est une pâte de bois raffinée avec un talent hydrogonflant unique.
La cellulose microcristalline peut être synthétisée de plusieurs manières par extrusion réactive, ultrasons et explosion à la vapeur.
Plus récemment, la cellulose microcristalline s'est fait une place dans le créneau de l'impression 3D.
Certains ont qualifié la cellulose microcristalline de "trésor inépuisable" pour l'industrie pharmaceutique car elle se prête à un grand nombre de procédés.
Dans sa forme la plus simple, la cellulose microcristalline est utilisée pour obtenir des formes posologiques orales en compression directe.
L'écoulement remarquable de la cellulose microcristalline facilite grandement l'obtention d'un poids de comprimé constant.

Avantages de la cellulose microcristalline :
En termes de taille de particule, la cellulose microcristalline peut être conçue en différentes tailles um.
En raison de sa structure microcristalline, il offre une surface naturellement grande avec beaucoup de porosité et de pouvoir de rétention d'humidité.
La cellulose microcristalline est souvent considérée comme la meilleure aide à l'extrusion sur le marché pour ses excellentes propriétés de liaison et sa cohésion.

Si le mouvement de l'eau est bien contrôlé, la séparation des phases est totalement évitable.
La cellulose microcristalline peut créer une surface dense et lisse extrêmement non friable.
La cellulose microcristalline se déforme sous compression mais forme de puissantes liaisons hydrogène.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

-Poids moléculaire : 342,30 g/mol

-XLogP3-AA : -4.7

-Masse exacte : 342,11621151 g/mol

-Masse monoisotopique : 342,11621151 g/mol

-Surface polaire topologique : 190Ų

-Description physique : poudre blanche inodore

-Couleur : Incolore

-Forme : Solide

-Odeur : Inodore

-Point d'ébullition : se décompose

-Point de fusion : 500-518 °F

-Solubilité : Insoluble dans l'eau, l'éthanol, l'éther et les acides minéraux dilués

-Densité : 1,27-1,61

-Pression de vapeur : 0 mmHg


La cellulose microcristalline est une partie cristalline colloïdale isolée des fibres de cellulose.
La cellulose microcristalline est une charge et un stabilisant éprouvés dans les aliments, les cosmétiques, les gélules et les comprimés.

La cellulose microcristalline est obtenue à partir de cellulose de fibres végétales.
La cellulose microcristalline est la substance naturelle par excellence
La cellulose microcristalline se trouve dans les parois cellulaires de toutes les plantes et est le composé organique le plus abondant.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 8

- Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 11

- Nombre d'obligations rotatives : 4

- Nombre d'atomes lourds : 23

-Charge formelle : 0

-Complexité : 382

-Nombre d'atomes isotopiques : 0

-Nombre de stéréocentres atomiques définis : 2

-Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 8

-Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0

-Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0

- Nombre d'unités liées par covalence : 1

-Le composé est canonisé : oui

-Classes chimiques : Agents biologiques -> Polysaccharides


Pour obtenir la cellulose microcristalline, la cellulose est traitée avec des acides minéraux pour produire une poudre cristalline blanche.
La cellulose microcristalline est chimiquement identique à la cellulose d'origine.
Seules la taille des particules (elle est désormais « micro ») et la cristallinité (elle est désormais blanc poudreux) changent – et cela se voit également dans le nom : cellulose microcristalline.

La cellulose microcristalline est une matière végétale non digestible dans des sources telles que la pâte de bois raffinée et les tiges de plantes résistantes.
La cellulose microcristalline est un polymère naturel.


AVANTAGES :
*La fluidité est améliorée

*Nécessite des pressions de compression plus faibles

*Compactabilité après granulation humide maintenue

*Les compacts présentent une plus grande rigidité

* Efficacité de lubrification supérieure


La cellulose microcristalline est une poudre blanche fluide.
Ces plantes sont récoltées, nettoyées et broyées pour créer une fine poudre blanche.
La cellulose microcristalline est appelée "microcristalline" car ses minuscules cristaux ne peuvent être vus qu'au microscope.

La cellulose microcristalline est utilisée comme texturant
La cellulose microcristalline peut être utilisée comme agent anti-agglomérant

La cellulose microcristalline est utilisée comme substitut de graisse et comme émulsifiant
Cellulose microcristalline également utilisée comme diluant

La cellulose microcristalline est un agent de charge dans la production alimentaire.
La forme la plus courante est utilisée dans les suppléments vitaminiques ou les comprimés.

La cellulose microcristalline est une poudre blanche fluide.
Chimiquement, la cellulose microcristalline est une substance inerte, ne se dégrade pas lors de la digestion et n'a pas d'absorption appréciable.
En grande quantité, la cellulose microcristalline fournit un volume alimentaire et peut avoir un effet laxatif.

La cellulose microcristalline est un excipient couramment utilisé dans l'industrie pharmaceutique.
La cellulose microcristalline possède d'excellentes propriétés de compressibilité et est utilisée sous forme de doses solides, telles que des comprimés.

La cellulose microcristalline est une pâte de bois raffinée utilisée pour diverses applications.
La cellulose microcristalline est utilisée comme agent anti-agglomérant

La cellulose microcristalline est une fibre poudreuse blanche inodore.
La densité de la cellulose microcristalline est de 1,5 g/cm3.

Le biopolymère composant la paroi cellulaire des tissus végétaux.
La cellulose microcristalline est préparée en traitant le coton avec un solvant organique pour le déparaffiner et en éliminant les acides pectiques par extraction avec une solution d'hydroxyde de sodium.

Fibre principale composant la paroi cellulaire des tissus végétaux (bois, coton, lin, herbe, etc.).
La cellulose microcristalline est insoluble dans l'eau.

La cellulose microcristalline est soluble avec dégradation chimique dans l'acide sulfurique et dans des solutions concentrées de chlorure de zinc.
La cellulose microcristalline est également soluble dans les solutions aqueuses d'hydroxyde d'ammonium cuivrique (Cu(NH3)4(OH)2).

La cellulose microcristalline est un glycoside.
La cellulose microcristalline est un produit naturel trouvé dans Hyphaene thebaica et Aronia melanocarpa avec des données disponibles.

La cellulose microcristalline est une gomme qui est la forme non fibreuse de la cellulose
La cellulose microcristalline est une alpha-cellulose.

La cellulose microcristalline est dispersible dans l'eau mais non soluble, nécessitant une énergie considérable pour se disperser et s'hydrater.
Sous cette forme, la cellulose microcristalline est utilisée dans des applications sèches telles que les comprimés, les capsules et le fromage râpé où elle fonctionne comme une charge non nutritive, un liant, un aide à l'écoulement et un agent anti-agglomérant.

La cellulose microcristalline est un polymère glucidique composé d'unités de glucose.
La cellulose microcristalline se compose de particules fibreuses et est utilisée comme source de fibres et agent de charge dans les formulations hypocaloriques.

La cellulose microcristalline est un épaississant et un émulsifiant.
La cellulose microcristalline est obtenue à partir de plantes.

La cellulose microcristalline est utilisée comme émulsifiant dans les crèmes cosmétiques.
La cellulose microcristalline est le principal constituant de la fibre végétale.


SYNONYMES :

cellulose
DEAE-CELLULOSE
9004-34-6
Cellulose, éther 2-(diéthylamino)éthylique
(6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(3S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
Diéthylaminoéthylcellulose
Poudre de cellulose
DEAE-Sephacel(R)
UNII-85AMG1WQ9L
Diéthylaminoéthyl-Sephacel(R)
CHEBI:156274
CELLULOSE, DIÉTHYLAMINOÉTHYLE
AKOS015895024
EN300-381040
(5S)-6-(hydroxyméthyl)-5-{[(2S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}oxane-2,3,4-triol
(6S)-2-(HYDROXYMETHYL)-6-{[(3S)-4,5,6-TRIHYDROXY-2-(HYDROXYMETHYL)OXAN-3-YL]OXY}OXANE-3,4,5-TRIOL
Diéthylaminoéthyl-Sephacel(R)
AVICEL PH
AVICEL PH 101(R)
AVICEL PH 102
AVICEL PH 105(R)
AVICEL(R)
AVICEL(R)
AVICEL SF
AVIRINE
LA CELLULOSE MICROCRISTALLINE

La cellulose microcristalline (MCC) est un terme utilisé pour décrire une pâte de bois raffinée constituée de cellulose presque pure.
La cellulose microcristalline est couramment utilisée dans les industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique comme excipient polyvalent, c'est-à-dire une substance ajoutée aux formulations pour améliorer leurs propriétés.
Chimiquement, la cellulose microcristalline est composée de petites particules cristallines de cellulose. La cellulose elle-même est un polysaccharide linéaire (un glucide complexe) constitué d'unités de glucose répétitives liées entre elles par des liaisons β-1,4-glycosidiques.

Numéro CAS : 9004-34-6



APPLICATIONS


La cellulose microcristalline est largement utilisée dans l’industrie pharmaceutique comme excipient dans les formulations de comprimés.
La cellulose microcristalline sert de liant, aidant à maintenir les ingrédients ensemble dans les comprimés pharmaceutiques.
En tant que désintégrant, la cellulose microcristalline contribue à la rupture rapide des comprimés, facilitant ainsi la libération du médicament dans le système digestif.

Dans l’industrie alimentaire, il est utilisé comme agent de charge dans des produits tels que les aliments faibles en calories, les sauces et les vinaigrettes.
La cellulose microcristalline améliore la texture et la sensation en bouche des produits alimentaires, servant de stabilisant.
La cellulose microcristalline est utilisée comme substitut de graisse et agent texturant dans les aliments faibles en gras et en calories.
Dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels, la cellulose microcristalline agit comme stabilisant dans les émulsions et améliore la consistance des crèmes et lotions.
La cellulose microcristalline est un ingrédient courant dans les compléments alimentaires et les comprimés de vitamines, contribuant à leur formulation.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de suspensions pharmaceutiques orales pour améliorer la stabilité.
En tant que produit de remplissage des gélules pharmaceutiques, il contribue à assurer une répartition uniforme des principes actifs.
La cellulose microcristalline trouve des applications dans la fabrication de formulations médicamenteuses à libération contrôlée.

La cellulose microcristalline est utilisée comme support dans la production de produits pour inhalation solides et en poudre dans l'industrie pharmaceutique.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de comprimés à croquer, offrant une texture agréable.
Dans l’industrie alimentaire, la cellulose microcristalline est utilisée pour améliorer la consistance de produits comme le yaourt et la crème glacée.

La cellulose microcristalline est un élément clé dans la production de comprimés et granulés effervescents.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de comprimés à dissolution rapide pour une administration facile.
La cellulose microcristalline sert d'agent stabilisant dans les suspensions, empêchant la décantation et maintenant l'uniformité.

Dans l’industrie céramique, la cellulose microcristalline est utilisée comme liant dans la production d’articles verts.
La cellulose microcristalline trouve des applications dans la production de poudres cosmétiques pour améliorer la texture et les propriétés d'application.

La cellulose microcristalline est utilisée dans le développement de films et de revêtements biodégradables.
La cellulose microcristalline est utilisée comme support pour les ingrédients actifs dans les formulations agrochimiques.
Dans l’industrie du papier et de la pâte à papier, la cellulose microcristalline est utilisée comme revêtement et liant du papier.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de produits pharmaceutiques vétérinaires et de produits de soins pour animaux de compagnie.
La cellulose microcristalline est ajoutée à certains produits de soins personnels pour améliorer leurs propriétés rhéologiques.
La cellulose microcristalline est utilisée dans le développement de filaments d’impression 3D et d’échafaudages biomédicaux en raison de ses propriétés favorables.

La cellulose microcristalline est un ingrédient courant dans la formulation de médicaments en vente libre, notamment des antiacides et des analgésiques.
La cellulose microcristalline joue un rôle crucial dans la production de comprimés vétérinaires et de friandises médicamenteuses pour animaux de compagnie.

Dans l'industrie textile, la cellulose microcristalline est utilisée comme agent d'encollage pour améliorer la résistance et la douceur des fils.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la création de suppléments nutritionnels compressés, notamment des comprimés de vitamines et de minéraux.
La cellulose microcristalline est ajoutée aux produits cosmétiques comme le fond de teint et la poudre pour améliorer leur texture et leur application.

La cellulose microcristalline trouve une application dans la création de matrices à libération contrôlée pour les systèmes d'administration transdermique de médicaments.
Dans l’industrie des peintures et des revêtements, la cellulose microcristalline est utilisée comme épaississant et modificateur de rhéologie.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de composites de carbone et comme agent de renforcement des plastiques.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la fabrication de produits abrasifs tels que des composés de polissage et des meules.
Dans l’industrie pétrolière et gazière, il est utilisé comme adjuvant de filtration dans les fluides de forage.
La cellulose microcristalline est utilisée dans le développement de plastiques biodégradables, contribuant ainsi à des solutions d'emballage durables.

La cellulose microcristalline est ajoutée aux détergents et produits de nettoyage comme agent épaississant et stabilisant.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la création de colonnes de chromatographie dans le domaine de la chimie analytique.

Dans l’industrie de la construction, la cellulose microcristalline est utilisée comme épaississant dans les formulations à base de ciment.
La cellulose microcristalline est utilisée comme liant dans la production d’électrodes de carbone pour batteries.
La cellulose microcristalline est un composant essentiel dans la fabrication des carreaux de céramique et de la porcelaine.

La cellulose microcristalline est utilisée comme support dans la production de pesticides et d'herbicides agricoles.
Dans le processus de traitement de l’eau, la cellulose microcristalline est utilisée comme floculant pour faciliter l’élimination des particules.

La cellulose microcristalline est ajoutée aux formulations cosmétiques pour améliorer la sensation et l'étalement de produits comme les écrans solaires.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la création de bio-encres pour la bio-impression 3D en ingénierie tissulaire.
La cellulose microcristalline est utilisée comme agent liant et gonflant dans la production de comprimés effervescents pour la purification de l’eau.

Dans l’industrie automobile, la cellulose microcristalline est utilisée dans la production de matériaux de friction comme les plaquettes de frein.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la création de pâte à modeler pour les artistes et les amateurs.
De la cellulose microcristalline est ajoutée aux baguettes de soudage pour améliorer leur stabilité et leurs performances.
La cellulose microcristalline trouve des applications dans le développement de matériaux d'emballage durables et biodégradables pour l'industrie alimentaire et des boissons.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de revêtements de papier pour jet d'encre, améliorant la qualité d'impression et la douceur de la surface du papier.
La cellulose microcristalline est un composant clé dans la formulation des produits adhésifs, apportant cohésion et stabilité.
Dans l'industrie céramique, la cellulose microcristalline est utilisée dans l'extrusion de corps en argile pour améliorer la plasticité.
La cellulose microcristalline est utilisée comme floculant dans le traitement des eaux usées pour faciliter l'élimination des particules en suspension.

La cellulose microcristalline sert de support dans l'encapsulation des arômes et des parfums pour une libération contrôlée.
La cellulose microcristalline est ajoutée aux tablettes détergentes et aux produits pour lave-vaisselle comme désintégrant pour une dissolution rapide.

Dans la production de suppléments vitaminiques et minéraux, la cellulose microcristalline contribue à la répartition uniforme des nutriments.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la création de composés abrasifs pour les applications de polissage et de polissage.
La cellulose microcristalline est utilisée comme agent épaississant dans la formulation des encres d’imprimerie.

La cellulose microcristalline est utilisée dans le développement de plastiques d'origine biologique, réduisant ainsi le recours aux matériaux traditionnels à base de pétrole.
Dans la production de papier autocopiant, la cellulose microcristalline agit comme un agent de microencapsulation.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la construction du gazon artificiel, contribuant à sa durabilité et à sa texture.

La cellulose microcristalline est ajoutée au chewing-gum comme agent gonflant pour donner de la structure.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la création de tapis de semences biodégradables à des fins agricoles et paysagères.

La substance trouve une application dans la production d’enrobages à libération contrôlée pour les semences agricoles.
La cellulose microcristalline est incorporée aux émaux céramiques pour améliorer leurs propriétés rhéologiques.
La cellulose microcristalline est utilisée comme agent stabilisant dans la production d'engrais en suspension.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la fabrication d'électrodes pour capteurs électrochimiques et batteries.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la formulation des extincteurs à poudre sèche.
Dans l’industrie cosmétique, il est ajouté aux formulations des mascaras pour améliorer la texture et éviter les agglomérations.
La cellulose microcristalline trouve des applications dans la création de matériaux d'emballage respectueux de l'environnement pour l'électronique et les biens de consommation.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de films de pelliculage biodégradables pour comprimés pharmaceutiques.

La cellulose microcristalline est utilisée comme liant dans la production de comprimés de désodorisant pour air comprimé.
La substance est utilisée dans la création d’échafaudages biocompatibles pour l’ingénierie tissulaire.
De la cellulose microcristalline est ajoutée aux mélanges d'épices en poudre pour améliorer la fluidité et éviter l'agglomération.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la formulation de boues céramiques pour améliorer leur stabilité et leur viscosité.
Dans la production de suppléments de fibres alimentaires, la cellulose microcristalline est utilisée pour augmenter la teneur en fibres.
La cellulose microcristalline sert de support dans l'encapsulation des probiotiques, assurant leur stabilité et leur libération contrôlée.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la création de craie à des fins éducatives.
La cellulose microcristalline est ajoutée aux formulations de béton pour améliorer leur maniabilité et réduire la demande en eau.
Dans l’industrie cosmétique, il entre dans la formulation de gommages exfoliants pour apporter une texture douce et abrasive.

La cellulose microcristalline est utilisée dans le développement de films de paillis biodégradables pour l'agriculture.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de composites thermoplastiques, contribuant à leur résistance et leur durabilité.
La cellulose microcristalline est ajoutée aux produits de soins pour animaux de compagnie tels que la litière pour chat pour une meilleure absorption.

Dans la création d’extraits de plantes, la cellulose microcristalline est utilisée comme support pour les matières végétales en poudre.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la fabrication de matériaux isolants pour l'industrie de la construction.
La cellulose microcristalline sert d'aide à l'écoulement dans la production de mélanges d'épices en poudre, empêchant l'agglutination.
La cellulose microcristalline est utilisée dans le développement de formulations à libération contrôlée pour les produits phytosanitaires.

La cellulose microcristalline est utilisée dans la production d'explosifs en émulsion pour les applications minières.
La cellulose microcristalline est ajoutée aux produits de soin des plaies comme les bandages et les pansements pour ses propriétés absorbantes.
Dans la création de membranes céramiques, la cellulose microcristalline est utilisée comme agent porogène.
La substance est utilisée dans la production de tampons et de lingettes nettoyantes biodégradables.

La cellulose microcristalline sert de liant dans la formulation de filtres céramiques pour la purification de l'eau.
La cellulose microcristalline est ajoutée aux mélanges de polymères pour améliorer leur aptitude à la transformation et leurs propriétés mécaniques.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de confettis biodégradables pour des célébrations respectueuses de l'environnement.
La cellulose microcristalline est utilisée comme support dans l'encapsulation d'enzymes pour des applications industrielles.
Dans l'industrie textile, la cellulose microcristalline est utilisée dans l'encollage des fils pour améliorer leur résistance et leur flexibilité.

La cellulose microcristalline est ajoutée aux formulations cosmétiques telles que les poudres pressées pour améliorer leur texture et leurs performances.
La cellulose microcristalline est utilisée dans la production de mousses biosourcées pour diverses applications.
La cellulose microcristalline est utilisée comme liant dans la fabrication de désodorisants et d’assainisseurs d’air comprimé.



DESCRIPTION


La cellulose microcristalline (MCC) est un terme utilisé pour décrire une pâte de bois raffinée constituée de cellulose presque pure.
La cellulose microcristalline est couramment utilisée dans les industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique comme excipient polyvalent, c'est-à-dire une substance ajoutée aux formulations pour améliorer leurs propriétés.
Chimiquement, la cellulose microcristalline est composée de petites particules cristallines de cellulose. La cellulose elle-même est un polysaccharide linéaire (un glucide complexe) constitué d'unités de glucose répétitives liées entre elles par des liaisons β-1,4-glycosidiques.

La cellulose microcristalline est une substance dérivée de la pâte de bois raffinée.
La cellulose microcristalline est constituée de cellulose presque pure sous forme de fines particules cristallines.
La structure chimique de la cellulose microcristalline est composée d'unités glucose liées par des liaisons β-1,4-glycosidiques.

Largement utilisée en pharmacie, la cellulose microcristalline sert d’excipient polyvalent dans les formulations médicamenteuses.
Son rôle de liant dans la production des comprimés aide à maintenir les ingrédients des comprimés ensemble.

La cellulose microcristalline agit comme un désintégrant facilitant la désintégration des comprimés dans le système digestif.
Dans l’industrie alimentaire, la cellulose microcristalline fonctionne comme un agent de charge, apportant de la structure à divers produits.
La cellulose microcristalline est souvent utilisée dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels comme stabilisant pour les émulsions.

De nature généralement inerte, la cellulose microcristalline est considérée comme sans danger pour la consommation.
Le processus de fabrication consiste à traiter la cellulose pour créer de petites particules cristallines.
La cellulose microcristalline est compatible avec une large gamme de formulations médicamenteuses, ce qui en fait un choix populaire dans le secteur pharmaceutique.
La cellulose microcristalline est connue pour sa capacité à améliorer la texture et la sensation en bouche des produits alimentaires.

En tant que désintégrant dans les produits pharmaceutiques, la cellulose microcristalline favorise la décomposition rapide des comprimés en particules plus petites.
La cellulose microcristalline est blanche, inodore et insipide, ce qui la rend adaptée à diverses applications.
Grâce à sa fine granulométrie, il contribue à la douceur de la surface des comprimés.
La cellulose microcristalline est insoluble dans l'eau, contribuant à sa stabilité dans diverses formulations.

La cellulose microcristalline est une ressource renouvelable, provenant principalement de la pâte de bois de feuillus ou de résineux.
Dans l’industrie pharmaceutique, la cellulose microcristalline est cruciale pour obtenir la dureté et la friabilité souhaitées des comprimés.
En tant qu'agent gonflant dans les aliments, il confère une texture recherchée aux produits comme les sauces et les vinaigrettes.

Son utilisation en cosmétique s'étend à l'amélioration de la consistance et de la stabilité des crèmes et lotions.
La cellulose microcristalline est un excipient rentable et largement disponible.

La cellulose microcristalline est biodégradable et présente un impact minimal sur l'environnement.
Son incorporation dans les formulations pharmaceutiques contribue à la libération contrôlée des principes actifs.
La cellulose microcristalline est approuvée par les organismes de réglementation pour une utilisation dans diverses applications.
Les petites particules uniformes de cellulose microcristalline contribuent à sa fluidité et à sa compressibilité dans la fabrication des comprimés.



PROPRIÉTÉS


Composition chimique : La cellulose microcristalline est composée de cellulose presque pure, un polysaccharide linéaire constitué d'unités de glucose répétitives liées par des liaisons β-1,4-glycosidiques.
Source : Il est généralement dérivé de la pâte de bois, souvent obtenue à partir de feuillus ou de résineux.
Forme physique : La cellulose microcristalline est généralement produite sous forme de particules cristallines fines, blanches, inodores et insipides.
Couleur : La substance est généralement de couleur blanche ou blanc cassé.
Taille des particules : Il a une taille de particule petite et uniforme, contribuant à sa texture lisse.
Solubilité : La cellulose microcristalline est insoluble dans l’eau, contribuant à sa stabilité dans diverses formulations.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:
En cas d'irritation respiratoire et respiratoire, transporter la personne affectée à l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.

Contact avec la peau:
En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés et laver la zone affectée avec beaucoup d'eau et du savon doux.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin.

Lentilles de contact:
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau tiède pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation, la rougeur ou d'autres symptômes persistent.

Ingestion:
En cas d'ingestion et si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consultez immédiatement un médecin.
Fournir au personnel médical des informations sur la substance ingérée.

Conseils généraux :
Gardez la personne concernée calme.
Ne laissez pas la personne sans surveillance.
Si des mesures de premiers secours sont administrées, assurez-vous d'informer le personnel médical de la substance impliquée.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, notamment des gants, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité ou un écran facial.
Utiliser une protection respiratoire si une exposition aéroportée est possible et est supérieure aux limites d'exposition recommandées.

Pratiques d'hygiène :
Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé de la cellulose microcristalline.
Évitez de toucher votre visage, vos yeux et votre bouche avec des mains qui pourraient être contaminées.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé ou utilisez une ventilation par aspiration locale pour contrôler les concentrations en suspension dans l'air.
Eviter de créer de la poussière lors de la manipulation ; utiliser des méthodes de manipulation qui minimisent la génération de poussière.

Mesures préventives:
Mettre en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.
Utilisez des contrôles techniques tels que des systèmes d’extraction de poussière pour minimiser les particules en suspension dans l’air.

Stockage:
Conservez la cellulose microcristalline dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et des matières incompatibles.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'absorption d'humidité.

Matériaux incompatibles :
Évitez tout contact avec des acides forts, des bases et des agents oxydants.
Conserver à l’écart des substances aux propriétés réactives pouvant compromettre la stabilité de la cellulose microcristalline.

Matériel de manutention:
Utiliser un équipement de manutention approprié, tel que des écopes ou des pelles, pour minimiser la génération de poussière.
S'assurer que l'équipement utilisé pour la manutention est propre et exempt de contaminants.


Conditions de stockage:

Température et humidité :
Conservez la cellulose microcristalline dans les plages de température et d’humidité recommandées spécifiées par le fabricant.

Compatibilité des conteneurs :
Utiliser des récipients fabriqués dans des matériaux compatibles avec la cellulose microcristalline pour éviter toute contamination.

Ségrégation:
Séparez la cellulose microcristalline des matériaux incompatibles pour éviter la contamination croisée.

Étiquetage :
Étiquetez clairement les conteneurs avec l'identité de la substance, les précautions de manipulation et toute autre information pertinente.

Durée de conservation :
Respectez la durée de conservation recommandée du produit et utilisez d’abord les stocks les plus anciens pour garantir la qualité du produit.

Inspection:
Inspectez régulièrement les conditions de stockage et les conteneurs pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration.
Remplacez rapidement les emballages endommagés ou compromis.

Mesures d'urgence:
Avoir des mesures d'urgence appropriées en place, y compris des procédures et du matériel d'intervention en cas de déversement, ainsi que des coordonnées d'urgence.

Entraînement:
Veiller à ce que le personnel manipulant la cellulose microcristalline soit correctement formé aux pratiques de manipulation sûres.



SYNONYMES


Gel cellulosique
Cellulose, Microcristalline
E460 (code additif alimentaire)
Centre multicompte
Pâte de bois
Avicel
Emcocel
Vivapur
Céolus
MCCP (poudre de cellulose microcristalline)
Poudre microcristalline de cellulose
MCC-Si (Silicium Celluleux Microcristallin)
Floc de cellulose
CMC 102
E460i (code additif alimentaire)
Aquacel
Norkotuff
Cellets
Microcristal de cellulose
Célatom
Primellose
Vivacel
Microcéol
Tabuleux
Emcocel 50
Microcristaux de cellulose
MCC (Cellulose Microcristalline)
MCC-S (Cellulose Microcristalline Silicifiée)
E466 (code additif alimentaire)
Poudre de gel de cellulose
Microparticules de cellulose
Extrait de pâte de bois
Avicel PH (différentes qualités)
Célish
Nufloc
Carmellose
Méthocel
Flocon
Tabuleux SC
Aquacoat
Microcellulose
Fibre microcristalline
CMC 101
Perles de gel de cellulose
Cellulose en poudre
Micropoudre de cellulose
Celutab
Solutab
Vivastar
Célosorb
LA GOMME ARABIQUE
La gomme arabique (gomme d'acacia, gomme du Soudan, gomme du Sénégal et sous d'autres noms) est une gomme naturelle constituée à l'origine de la sève durcie de deux espèces d'acacia, Sénégalia senegal et Vachellia seyal.


Numéro CAS : 9000-01-5
Numéro CE : 232-519-5
Formule moléculaire : C12H36


La gomme arabique est un mélange complexe de glycoprotéines et de polysaccharides, principalement des polymères d'arabinose et de galactose.
La gomme arabique est un ingrédient clé de la lithographie traditionnelle et est utilisée dans l'imprimerie, les peintures, les colles, les cosmétiques et diverses applications industrielles, notamment le contrôle de la viscosité des encres et dans les industries textiles, bien que des matériaux moins coûteux la concurrencent pour bon nombre de ces rôles.


La gomme arabique a été définie par le 31ème Comité du Codex sur les additifs alimentaires, tenu à La Haye du 19 au 23 mars 1999, comme l'exsudat séché des troncs et des branches d'Acacia senegal ou Vachellia (Acacia) seyal de la famille des Fabaceae (Leguminosae).
La gomme arabique est soluble dans l'eau, comestible et utilisée principalement dans l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons gazeuses comme stabilisant, avec le numéro E E414 (I414 aux États-Unis).

Le mélange de polysaccharides et de glycoprotéines de la gomme arabique lui confère les propriétés d'une colle et d'un liant comestibles par l'homme.
D'autres substances l'ont remplacé là où la toxicité n'est pas un problème, car les proportions des différents produits chimiques contenus dans la gomme arabique varient considérablement et la rendent imprévisible.


La gomme arabique reste un ingrédient important dans le sirop de boisson gazeuse et les bonbons gommeux « durs » tels que les boules de gomme et les guimauves.
La gomme arabique, également connue sous le nom de gomme d'acacia, est une gomme naturelle obtenue à partir de la sève des arbres Acacia senegal et Acacia seyal.
La gomme arabique est un mélange complexe de polysaccharides et de glycoprotéines solubles dans l'eau.


La gomme arabique (gomme d'acacia, gomme du Soudan, gomme du Sénégal et sous d'autres noms) est une gomme naturelle constituée à l'origine de la sève durcie de deux espèces d'acacia, Sénégalia senegal et Vachellia seyal.
Cependant, le terme « gomme arabique » n’indique pas réellement une source botanique particulière.


La gomme est récoltée commercialement sur des arbres sauvages, principalement au Soudan (environ 70 % de l’approvisionnement mondial) et dans tout le Sahel, du Sénégal à la Somalie.
Le nom « gomme arabique » (al-samgh al-'arabi) a été utilisé au Moyen-Orient au moins dès le IXe siècle.
La gomme arabique a d'abord trouvé son chemin vers l'Europe via les ports arabes et a ainsi conservé son nom.


La gomme arabique (GA) est l'un des polysaccharides les plus abondants dans la nature et possède une excellente solubilité dans l'eau et une excellente biocompatibilité associées à un faible coût.
Si l'on utilise peu d'eau, après évaporation, la gomme d'acacia fonctionne comme un véritable liant dans un film de peinture, augmentant la luminosité et évitant que les couleurs ne s'éclaircissent.


La gomme arabique permet un contrôle plus subtil des lavis, car elle facilite la dispersion des particules pigmentaires.
De plus, la gomme d’acacia ralentit l’évaporation de l’eau, ce qui donne un temps de travail légèrement plus long.
L'ajout d'un peu de gomme arabique au pigment aquarelle et à l'eau permet de retirer plus facilement le pigment du papier, ce qui peut être un outil utile pour enlever la couleur lors de la peinture à l'aquarelle.


La gomme arabique est la gomme exsudée de certains arbres, comme l'arbre Acacia senegal.
La gomme arabique est une source de fibres alimentaires qui peuvent se dissoudre dans l'eau.
Ne confondez pas la gomme arabique avec l'Acacia rigidula, l'açaï ou l'absolue de cassie (Acacia farnesiana).


Ce sont des plantes différentes avec des effets différents.
La gomme arabique peut être transformée de différentes manières.
La gomme brute, par exemple, peut être concassée ou réduite en petits morceaux.


Cette forme est un produit de consommation populaire et est vendue dans le monde entier.
La gomme arabique peut ensuite être pulvérisée en une poudre ressemblant à de la farine, qui est vendue pour être utilisée dans les confiseries, par exemple pour enrober l'extérieur des bonbons.
La gomme arabique peut également être transformée sous une forme séchée par pulvérisation, dans laquelle la gomme concassée est dissoute dans de l'eau chaude et les impuretés sont filtrées.


Le liquide est ensuite pulvérisé dans un courant d’air chaud, évaporant l’eau et laissant la gomme en poudre au fond du séchoir.
Le code E de la gomme arabique est E414.
La gomme arabique est insoluble dans les huiles et dans de nombreux solvants organiques et soluble dans les solutions aqueuses d'éthanol.


La gomme arabique; Dans l'industrie des boissons, l'utilisation de la gomme arabique est très utile dans des situations telles que l'agent stabilisant, l'agent épaississant, l'agent correcteur de structure, l'émulsifiant et le filmogène restent coûteux.
La gomme arabique est un polymère chimiquement glucidique.


La valeur énergétique de la gomme arabique est très faible.
Plus en détail, la gomme arabique est le complexe arabique et est un mélange variable d'oligosaccharides arabinogalactiques, de polysaccharides et de glycoprotéines.
La gomme arabique est une sorte d’hydrocolloïde naturel fabriqué à partir de résine produite dans la région arabe d’Afrique.


Après séchage, la gomme arabique est très facile à émietter et à se déliquer, et se transformera en un colloïde collant mais inodore après avoir été placée dans l'eau.
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Gomme entièrement naturelle fabriquée à partir de la sève durcie de diverses espèces d'acacia


La gomme arabique est également connue sous le nom de gomme arabique, gomme d'acacia, Chaar Gund, Meska.
La gomme arabique est une fibre soluble obtenue à partir des arbres Acacia senegal et Acacia seyal cultivés en Afrique subsaharienne, notamment au Soudan.
La gomme arabique est l’une des sources de plantes médicinales les plus importantes utilisées en médecine traditionnelle ou alternative.


La gomme arabique est une substance prometteuse en tant que plante médicinale et possède un potentiel de santé à court et à long terme qui peut être développé en tant que futurs médicaments à base de plantes pour le traitement de diverses maladies.
Sur le plan pharmacologique, il a été confirmé que la gomme arabique a divers effets thérapeutiques tels qu'hypoglycémiants, antidiabétiques, antioxydants, immunomodulateurs et antiulcéreux.


La gomme arabique, également connue sous le nom de gomme d'acacia, est un exsudat de gomme d'arbre qui constitue un ingrédient commercial important depuis l'Antiquité.
Les Égyptiens utilisaient la gomme arabique pour embaumer les momies et pour fabriquer des peintures pour les inscriptions hiéroglyphiques.
Cependant, ces dernières années, un regain d'intérêt pour la gomme arabique s'est produit, à mesure que de plus en plus d'articles sont publiés concernant sa structure, ses propriétés et ses nouvelles applications alimentaires et pharmaceutiques.


La gomme arabique est un exsudat d'arbre obtenu principalement à partir de l'espèce Acacia Sénégal ou Acacia Seyal.
Les arbres poussent largement dans la ceinture sahélienne de l'Afrique, une région de l'Afrique qui est une masse terrestre en forme d'arc de 3 860 kilomètres immédiatement au sud du désert du Sahara qui s'étend d'est en ouest du Sénégal à l'ouest jusqu'à la Somalie à l'est.


La gomme arabique est la résine qui suinte des tiges et des branches des arbres.
La production de gomme arabique ou gomme d'acacia est stimulée par le «tapage», qui consiste à retirer des sections de l'écorce, en prenant soin de ne pas endommager l'arbre.
La substance collante et gommeuse sèche sur les branches pour former des nodules durs qui sont cueillis à la main et triés selon leur couleur et leur taille.


La gomme arabique est un exsudat séché obtenu à partir des tiges et branches de certaines espèces du genre Acacia.
Compte tenu de ses nombreuses propriétés recherchées, de son dossier de sécurité et de son origine naturelle,
Produite principalement dans les savanes boisées arides d’Afrique subsaharienne, mais également en plus petites quantités en Asie du Sud et dans la péninsule arabique, la gomme arabique est principalement consommée par les fabricants des économies développées et émergentes.


Les exportations de gomme arabique brute et semi-transformée ont presque triplé au cours des 25 dernières années, passant d'une moyenne annuelle de 35 000 tonnes en 1992-1994 à une moyenne annuelle de 102 000 tonnes en 2014-2016.
En outre, les exportations de gomme arabique transformée ont plus que triplé, passant de 17 000 tonnes à 53 000 tonnes au cours de la même période.


Les revenus d’exportation de la gomme arabique ont atteint une moyenne estimée à 337 millions de dollars par an entre 2014 et 2016, dont 44 pour cent provenaient de la gomme brute et semi-transformée et 56 pour cent de la gomme transformée.
Surmonter la répartition inégale des gains économiques tout au long de la chaîne de valeur en augmentant la transformation locale et en garantissant une rémunération plus élevée aux collecteurs de gomme pauvres en ressources figurent parmi les principaux défis auxquels sont confrontés les pays producteurs.


En raison de son potentiel à générer des réserves de change, à assurer la sécurité alimentaire, à promouvoir une agriculture et une foresterie durables et à lutter contre la désertification et le changement climatique, la gomme arabique est une denrée prometteuse pour un certain nombre de pays d’Afrique subsaharienne.
La gomme arabique a le potentiel de jouer un rôle essentiel dans les efforts des pays producteurs pour atteindre les objectifs de développement durable énoncés dans l'Agenda 2030 pour le développement durable.


Ce numéro de la série Commodities at a Glance explore l'importance économique, sociale et environnementale du secteur de la gomme arabique, en mettant l'accent sur l'offre, la demande, les prix et l'organisation du marché.
L'objectif de la gomme arabique est de présenter les informations dans un format clair, concis et convivial.


En particulier, le rapport apporte une contribution importante en créant un ensemble de données complet et amélioré sur les flux commerciaux de gomme arabique brute et transformée.
La gomme arabique, également connue sous le nom de gomme d'acacia, est un émulsifiant et un stabilisant naturel qui donne également aux boissons une sensation en bouche et une texture améliorées.


La gomme arabique est dérivée de la sève durcie de deux espèces d'acacia : le Sénégal et le Seyal.
La gomme arabique est un complexe de glycoprotéines et de polysaccharides, constitués principalement d'arabinose et de galactose.
La gomme arabique est la fraction protéique qui confère à la gomme des propriétés tensioactives lui permettant de former un film colloïdal autour des gouttelettes d'huile pour agir comme émulsifiant et encapsuler l'arôme.


La gomme arabique est stable aux acides et fonctionne dans une large plage de pH, de 2 à 10.
La gomme arabique peut résister aux températures de pasteurisation, même si une chaleur élevée et prolongée dénaturera sa structure protéique.
De la stabilité colloïdale et de l'amélioration sensorielle organoleptique à l'amélioration de la sensation en bouche, la gomme arabique est le choix entièrement naturel pour les développeurs de boissons.


La gomme arabique ou gomme d'acacia est un exsudat d'arbre obtenu à partir des tiges et branches d'Acacia senegal.
La gomme arabique est principalement constituée de polysaccharides de haut poids moléculaire et de leurs sels de magnésium, de calcium et de potassium qui, par hydrolyse, donnent du galactose, de l'arabinose, de l'acide glucuronique et du rhamnose.


La gomme arabique est un produit purement végétal et un biopolymère comestible inoffensif.
La gomme arabique d'Acacia seyal est parfois appelée Talha.
Le nom « gomme arabique » est dérivé de l’expédition de cette gomme vers l’Europe depuis les ports arabes dans le passé.


Bien que « arabe » mérite une majuscule et que « gomme arabique » soit souvent rencontré, « gomme arabique » est l’orthographe prédominante.
Dans l'industrie alimentaire, la gomme arabique est utilisée comme stabilisant, émulsifiant et épaississant dans les produits de boulangerie, les garnitures, les bonbons mous, les chewing-gums et autres confiseries, ainsi que pour lier les édulcorants et les arômes des boissons gazeuses.


La gomme arabique est dérivée de la sève des acacias et est utilisée depuis des siècles dans l'alimentation, l'art et la médecine, offrant divers bienfaits pour la santé.
La gomme arabique fournit des effets prébiotiques et des agents potentiels de gestion des maladies, ainsi que des propriétés stabilisantes, émulsifiantes et épaississantes pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.


La gomme arabique est une gomme issue de la sève de deux espèces d'acacias, à savoir le Sénégalia senegal et le Vachellia seyal.
La gomme arabique est également connue sous le nom de gomme d'acacia ou gomme d'acacia.
Il a été démontré que ce glucide complexe naturel, la gomme arabique, réduit potentiellement le pourcentage de graisse corporelle lorsqu'il est consommé par les humains, ce qui le rend bénéfique pour la santé.


La gomme arabique est une gomme naturelle également connue sous le nom de gomme d'acacia car elle est extraite de deux espèces d'acacia subsahariennes : Acacia senegal et Acacia seyal.
Comme presque toutes les gommes et résines d'origine végétale, la Gomme Arabique est produite par la plante suite à un processus naturel de « gomme » qui s'active spontanément pour cicatriser une plaie.


La gomme arabique, également parfois appelée gomme d'acacia ou poudre d'acacia, est un produit fibreux fabriqué à partir de la sève naturelle durcie de deux types d'acacias sauvages.
Dans le monde entier, la gomme arabique porte de nombreux noms, notamment la gomme d'acacia, la gomme arabique, la poudre d'acacia, la gomme du Sénégal, la gomme indienne et bien d'autres.
Acacia senegal (L.), un arbre de la famille des plantes Leguminosae (Fabaceae), est le plus couramment utilisé pour fabriquer des produits à base de gomme arabique.


Vachellia (Acacia) est une autre espèce qui produit une gomme séchée à partir de son tronc et de ses branches.
Ces arbres poussent en abondance au Soudan, où est aujourd'hui produite environ 50 pour cent de la gomme arabique mondiale, mais on les trouve également dans d'autres régions d'Afrique, comme le Kenya, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.


Ce qui est intéressant à propos des acacias, c'est qu'ils produisent le plus de gomme arabique lorsqu'ils subissent des « conditions défavorables », comme un sol pauvre, une sécheresse ou une chaleur élevée.
Cela endommage les arbres dans une certaine mesure, mais entraîne une augmentation de la production de gomme arabique.


Aujourd’hui, la gomme arabique connaît de nombreuses utilisations industrielles et alimentaires.
Par exemple, la gélatine, l’amidon modifié, la gomme arabique et la pectine sont les principaux types de gommes utilisés dans de nombreux produits sucrés/confiseries.
Les larmes de gomme arabique sont relativement friables et se brisent proprement en fragments.


Les larmes entières ont souvent une petite cavité au centre.
La gomme arabique en poudre est inodore, insipide et a une couleur transparente blanche ou jaune et un éclat vitreux.
La gomme arabique se dissout lentement dans deux fois son poids et ne laisse qu'un léger résidu de débris végétaux.


La gomme arabique est insoluble dans l'alcool.
La gomme arabique en solution est un liquide visqueux, translucide, blanc jaunâtre, légèrement acide.
La gomme arabique précipite abondamment lorsqu’un volume égal d’éthanol est ajouté.


La gomme arabique, également connue sous le nom de gomme d'acacia, est une gomme naturelle d'origine végétale produite à partir de la sève séchée de plusieurs espèces d'acacias.
Les plus importants pour la production commerciale sont Acacia nilotica, Sénégalia (Acacia) senegal et Vachellia (Acacia) seyal.
Le composant principal de la gomme arabique est l’arabinogalactane, un bipolymère d’arabinose et de monosaccharides de galactose.


La gomme d'acacia (gomme arabique) est une exsudation gommeuse séchée de polysaccharides de haut poids moléculaire obtenue à partir des tiges et des branches d'Acacia senegal (L.) Willdenow.
Purifié et séché par pulvérisation avec les propriétés émulsifiantes les plus élevées.


La gomme arabique est une poudre blanc cassé.
La gomme arabique est une exsudation gommeuse des branches de l'Acacia Sénégal (L.) Willd et d'autres espèces de la famille des légumineuses.
La gomme arabique est également connue sous les noms de gomme acacia, gomme Kordofan, gomme Sénégal, Acacia Vera, Gummi Africanum, Gummae Mimosae, kher, gomme arabique du Soudan, gomme somalienne, épine jaune, gomme Mogadore, gomme indienne et gomme australienne.


La variété des noms est due aux différents endroits et types d’acacias d’où la gomme arabique peut être extraite.
Beaucoup de ces arbres se comportent de la même manière et ont une apparence similaire, ne différant que par certains caractères techniques.
Ces Acacias sont des arbustes épineux ou de petits arbres qui préfèrent les régions sableuses ou stériles au climat sec.


Cela signifie que la plupart des Acacias se trouvent en Afrique du Nord, notamment au Soudan, et dans une moindre mesure dans la péninsule arabique, en Inde et en Australie.
En période de sécheresse, l’écorce de ces arbres se fend, exsudant une sève qui sèche en petites gouttelettes ou « larmes ».
La couleur de ces « larmes » ovales peut varier du blanc aux nuances de rouge orangé.


Ils sont généralement récoltés en décembre et cela prend généralement environ cinq semaines.
Les masses de gomme sont ensuite ramassées alors qu'elles sont encore collées à l'arbre ou après être tombées au sol.
Historiquement, ces morceaux de gomme étaient emballés dans des paniers et de très grands sacs de cuir tanné, puis transportés à dos de chameaux et de bœufs vers les centres commerciaux d'Afrique du Nord.


De nos jours, la gomme d'acacia commerciale est obtenue en entaillant périodiquement les arbres et en collectant la sève de manière semi-mécanique.
Il existe au moins trois qualités différentes de gomme arabique disponibles dans le commerce et leur qualité se distingue par la couleur et le caractère des « larmes » collectées.


Même si la structure de la gomme arabique n’est pas entièrement connue, elle est essentiellement composée d’un polysaccharide de haut poids moléculaire qui contient des résidus de sucres neutres et d’acides.
Ce mélange de polysaccharides et de glycoprotéines lui confère les propriétés d'une colle et d'un liant comestibles par l'homme.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la GOMME ARABIQUE :
Utilisations pyrotechniques de la gomme arabique : La gomme arabique est également utilisée comme liant hydrosoluble dans la composition des feux d'artifice.
Utilisé plus généreusement que le glaire, si l'on met un peu de sucre ou de miel dans la gomme arabique pour l'empêcher de devenir cassante.
L'utilisation de la gomme arabique produit un effet plus transparent que celui du glaire, la couleur a tendance à se déposer plus finement et à paraître plus riche et plus foncée.


Traditionnellement utilisée en confiserie, la gomme arabique est reconnue comme un ingrédient clé dans la production et l’innovation des boissons.
La gomme arabique est la gomme exsudée la plus précieuse commercialement, avec de nombreuses applications dans des industries aussi diverses que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, l'imprimerie, la céramique, les produits chimiques photosensibles, la pyrotechnie, les textiles, le papier, l'encre, les peintures et les adhésifs.


La gomme arabique est utilisée comme ingrédient de base dans des aliments familiers tels que le chewing-gum, les guimauves et la réglisse.
En brasserie, la gomme arabique est utilisée comme stabilisant de mousse et agent pour favoriser l’adhésion de la mousse au verre.
La gomme arabique est utilisée comme stabilisant de clarté dans le traitement chimique des vins.


La gomme arabique est largement utilisée par les barmans professionnels dans la préparation de cocktails.
Il s’agit essentiellement d’eau sucrée additionnée de gomme arabique pour plus de corps et une « sensation en bouche » agréable.
Dans les boissons non alcoolisées, les boissons gazeuses prêtes à boire (PRD) et les boissons à base de plantes, la gomme arabique, un hydrocolloïde naturel, est l'émulsifiant et le stabilisant parfait.


Dans le vin, la gomme arabique est utilisée pour améliorer la sensation en bouche et dans le brassage, elle aide à stabiliser la mousse de la bière.
Dans les boissons où la teneur en sucre est réduite, la gomme arabique peut être utilisée pour minimiser la perte de volume et de texture tout en augmentant la sensation en bouche.
Ses nombreuses propriétés fonctionnelles, notamment un faible pouvoir calorifique, un goût neutre et sa teneur en fibres, font de la gomme arabique l'ingrédient naturel et clean label idéal pour les applications de boissons.


Les propriétés insipides et non toxiques de la gomme arabique la rendent particulièrement utile dans l’industrie alimentaire, où elle est utilisée comme émulsifiant, liant ou agent d’enrobage et stabilisant.
Certaines des applications de la gomme arabique incluent la texture des bonbons à la gomme, la prévention de la cristallisation du sucre, le rôle d'émulsifiant dans le chocolat et la formation d'un enrobage pour les bonbons et les céréales glacés et fourrés.


Dans l'industrie des boissons, la gomme arabique est utilisée pour préserver la saveur des boissons au cola et aux agrumes, pour empêcher la pulpe de couler au fond des boissons aux fruits et pour stabiliser la mousse de la bière.
La gomme arabique est riche en fibres solubles et, comme elle peut être fermentée, elle peut être utilisée comme prébiotique.


En médecine traditionnelle, la gomme arabique est utilisée pour traiter la diarrhée, le catarrhe (accumulation de mucus dans les voies respiratoires ou dans une cavité corporelle), la douleur et les plaies.
Lorsque la gomme est mâchée, la gomme arabique réduit les bactéries autour des dents et des gencives et ralentit l'accumulation de plaque dentaire.
Les applications pharmaceutiques modernes de la gomme arabique incluent son utilisation comme agent d'encapsulation dans les médicaments et comme texturant pour les médicaments oraux.


La gomme arabique est également utilisée comme fixateur dans les textiles, les encres, les peintures à la détrempe, les aquarelles et la dorure, et elle a des applications dans la photographie, la pyrotechnie, le cirage et le vitrage céramique.
La gomme arabique est principalement utilisée dans l’industrie alimentaire comme stabilisant.


La gomme arabique est comestible et porte le numéro E E414.
La gomme arabique est un ingrédient clé de la lithographie traditionnelle et est utilisée dans l’imprimerie, la production de peinture, la colle, les cosmétiques et diverses applications industrielles, notamment le contrôle de la viscosité des encres et dans les industries textiles, bien que des matériaux moins coûteux la concurrencent pour bon nombre de ces rôles.


La gomme arabique est principalement utilisée dans l’industrie alimentaire comme stabilisant comestible, émulsifiant, viscosifiant et excipient.
La gomme arabique est également une matière première importante dans la lithographie traditionnelle, la production de peinture, le mélange de pigments, la fabrication de colle et le mélange de cosmétiques.
La gomme arabique est également utilisée à des fins médicales et cosmétiques et peut traiter des maladies telles que la dysenterie et la gastro-entérite.


La gomme arabique est encore plus couramment utilisée sur les marchés du Moyen-Orient.
La gomme arabique est utilisée par les communautés locales pour protéger contre les complications hépatiques, rénales et cardiaques chez les patients diabétiques et atteints d'insuffisance rénale chronique.
L'ingestion de gomme arabique peut réduire les concentrations plasmatiques de cholestérol chez les humains et les animaux.


La gomme arabique est utilisée comme épaississant dans le domaine alimentaire tel que la crème glacée, le pudding, les arômes, les vinaigrettes, la confiserie, les mélanges pour boissons.
La gomme arabique est utilisée comme épaississant dans divers domaines tels que les glaces, les puddings, les capsules aromatiques, les vinaigrettes, les confiseries et les mélanges pour boissons.
La gomme arabique présente de nombreux avantages, notamment le fait qu’elle peut être utilisée de multiples manières dans différentes industries telles que l’alimentation, l’art et l’artisanat.


Les propriétés épaississantes de la gomme arabique rendent cette gomme bénéfique pour une utilisation dans les émulsions et les médicaments stabilisants.
Ces caractéristiques créent une opportunité d’utiliser efficacement les bienfaits de la gomme arabique pour la santé, rendant sa présence indispensable dans divers produits et applications d’aujourd’hui.


Utilisations de la version HN de la gomme arabique : Boissons, émulsions, confiserie et produits pharmaceutiques,
Utilisations de la version MM de la gomme arabique : enrobage, liaison, vitrage, gommage, encapsulation, fibres solubles et boulangerie
La gomme arabique est utilisée depuis des siècles à diverses fins en raison de ses propriétés fonctionnelles.


La gomme arabique a été utilisée dans les produits pharmaceutiques comme adoucissant.
La gomme arabique a été utilisée localement dans des préparations cicatrisantes.
Les effets antioxydants, anti-inflammatoires, antibactériens (c'est-à-dire dans les maladies parodontales) et lipidémiques ont été étudiés ; cependant, il manque des essais cliniques robustes pour étayer une place définitive dans le traitement.


La gomme arabique est utilisée depuis l’Antiquité par les civilisations humaines.
Des preuves indiquent que la gomme arabique était utilisée par les anciens Égyptiens à des fins médicales ainsi que pour fabriquer des adhésifs.
Les anciens médecins arabes ont également reconnu l’utilité de ce produit dérivé de plantes et l’ont largement utilisé dans leurs propres pratiques médicales des millénaires plus tard.


Dans le monde moderne, la gomme arabique est utilisée dans un plus grand nombre d’industries que jamais.
La gomme arabique est utilisée pour fabriquer de la colle, des médicaments pharmaceutiques, des cosmétiques, des peintures et du cirage.
La gomme arabique étant comestible, elle est également utilisée pour fabriquer des adhésifs léchables, comme des timbres et des enveloppes.


Dans l'industrie alimentaire, la gomme arabique est utilisée comme agent émulsifiant pour préparer du chewing-gum, des bonbons gommeux, des confiseries et des glaçages.
Dans l’industrie de la peinture, la propriété liante de la gomme arabique est exploitée pour fabriquer des peintures à l’aquarelle et comme additif dans la fabrication de vernis céramiques.


Dans l'industrie pharmaceutique, la gomme arabique est utilisée comme adoucissant (apaisant pour les muqueuses irritées).
La gomme arabique est également utilisée dans les onguents topiques qui aident à guérir les plaies et comme additif dans certains médicaments contre la toux et gastro-intestinaux.
Le produit à base de plantes trouve également des applications dans les industries de la photographie et de l'imprimerie, où la gomme arabique est utilisée dans la préparation d'émulsions photographiques et de lithographies.


Pour les artistes, la gomme arabique est le liant traditionnel de la peinture aquarelle et de la photographie pour l'impression de gomme, et elle est utilisée comme liant dans les compositions pyrotechniques.
Les médicaments pharmaceutiques et les cosmétiques utilisent également la gomme arabique comme liant, émulsifiant et agent de suspension ou agent augmentant la viscosité.


Les vignerons ont utilisé la gomme arabique comme agent de collage du vin.
La gomme arabique est un ingrédient important du cirage à chaussures et peut être utilisée dans la fabrication de cônes d'encens faits maison.
La gomme arabique est également utilisée comme adhésif à lécher, par exemple sur les timbres-poste, les enveloppes et le papier à cigarettes.


Les imprimantes lithographiques l'utilisent pour garder les zones sans image de la plaque réceptives à l'eau.
Ce traitement permet également d'arrêter l'oxydation des plaques d'impression en aluminium dans l'intervalle entre le traitement de la plaque et son utilisation sur une presse à imprimer.
Gomme arabique, exsudat séché et hydrosoluble qui provient principalement de deux espèces d'acacia d'Afrique subsaharienne, Acacia senegal et A. seyal, et qui a de nombreuses applications, notamment dans l'industrie agroalimentaire et dans des domaines tels que la céramique, la peinture, la photographie. , et la gravure.



Les humains utilisent en effet la gomme arabique depuis des milliers d’années ; l’une de ses premières utilisations connues était comme agent d’embaumement dans l’Égypte ancienne.
Chimiquement, la gomme arabique est un polysaccharide et une substance hydrocolloïde (une substance qui devient un gel dans l'eau) ; sa composition chimique exacte diffère selon l'espèce d'acacia sur laquelle il est récolté et éventuellement les conditions dans lesquelles l'arbre est cultivé.


Additif naturel obtenu à partir de l'écorce de l'acacia, la gomme arabique est incolore, insipide et inodore et est utilisée dans la transformation alimentaire commerciale pour épaissir, émulsionner et stabiliser les aliments tels que les bonbons, les glaces et les sirops sucrés.
La gomme arabique est également utilisée dans la décoration de gâteaux pour fabriquer de la pâte à sucre.


La gomme arabique est stable dans des conditions acides et est largement utilisée comme émulsifiant dans la production d'huiles concentrées à saveur d'agrumes et de cola destinées à être utilisées dans les boissons gazeuses.
La gomme arabique est capable d'inhiber la floculation et la coalescence des gouttelettes d'huile pendant plusieurs mois et, en outre, les émulsions restent stables jusqu'à un an lorsqu'elles sont diluées jusqu'à environ 500 fois avec de l'eau gazeuse sucrée avant la mise en bouteille.


Lors de la préparation de l'émulsion, un agent alourdissant est normalement ajouté à l'huile afin d'augmenter la densité pour qu'elle corresponde à celle de la boisson finale et ainsi inhiber le crémage.
La gomme arabique a tendance à rassasier les gens, ce qui les amène à arrêter de manger plus tôt qu’ils ne le feraient autrement.


Cela pourrait entraîner une perte de poids et une réduction du taux de cholestérol.
La gomme arabique est utilisée pour traiter l’hypercholestérolémie, le diabète, le syndrome du côlon irritable (SCI) et d’autres affections, mais il n’existe aucune preuve scientifique solide pour étayer ces utilisations.


Utilisations pharmacologiques de la gomme arabique : La gomme arabique ralentit le taux d'absorption de certains médicaments, dont l'amoxicilline, par l'intestin.
La gomme arabique peut être utilisée dans de nombreuses industries telles que la préparation des aliments, la production de cosmétiques et la fabrication d'objets d'art et d'artisanat en raison de sa polyvalence, ce qui rend la gomme arabique particulièrement précieuse à plusieurs niveaux.


La gomme arabique est un glucide complexe extrait de deux espèces d’acacia, ayant de nombreux effets bénéfiques sur la santé et utilisé dans diverses industries.
Agent stabilisant La gomme arabique est utilisée depuis longtemps en œnologie pour sa capacité à prévenir le trouble, la précipitation tartrique et colorée, et à améliorer les caractéristiques organoleptiques du vin.


La capacité stabilisante de la gomme arabique est due à sa structure moléculaire constituée d’une partie polysaccharide hydrophile et d’une partie hydrophobe protéique.
En raison de sa double nature hydrophobe-hydrophile, la gomme arabique destinée à la vinification interagit également avec d'autres substances présentes dans le vin telles que les composés aromatiques, les polyphénols et le CO2 produit lors de la seconde fermentation.


Les effets de la gomme arabique sur la qualité organoleptique du vin sont généralement une augmentation de la stabilité et du volume aromatiques et une réduction de l'astringence.
La gomme arabique est soluble dans l'eau et est utilisée comme liant traditionnel pour les couleurs, comme adhésif léger et pour créer un effet craquelé.
La gomme arabique est utilisée depuis longtemps en médecine traditionnelle et dans des applications quotidiennes.


Les Égyptiens utilisaient ce matériau comme colle et comme base analgésique.
Les médecins arabes traitaient une grande variété de maladies avec la gomme, d’où son nom actuel.
La gomme arabique était utilisée pour fabriquer des émulsions et comme ingrédient dans des composés destinés au traitement de la diarrhée, du catarrhe, etc.


La gomme arabique est utilisée localement pour cicatriser les plaies et il a été démontré qu'elle inhibe la croissance des bactéries parodontales et le dépôt précoce de plaque dentaire.
De plus, la gomme arabique est l’un des ingrédients des sirops contre la toux, des teintures et des enrobages de pilules depuis le début du 19e siècle.
Comme si ces utilisations médicinales ne suffisaient pas, la gomme arabique a été utilisée par les artistes comme l'un des liants dans la peinture à la détrempe, la dorure et l'aquarelle.


En céramique, la gomme arabique est utilisée dans les émaux afin de les aider à adhérer à l'argile avant sa cuisson.
Les photographes ont utilisé la gomme arabique pour l'impression de gomme et elle est également utilisée pour protéger et graver une image dans les processus lithographiques, à la fois à partir de pierres traditionnelles et de plaques d'aluminium.


De plus, la gomme arabique est utilisée comme liant hydrosoluble dans la composition des feux d’artifice (pyrotechnie).
La gomme arabique est également un ingrédient important du cirage à chaussures, rend l'impression des journaux plus cohérente et peut être utilisée dans la fabrication de cônes d'encens faits maison.
La gomme arabique est également utilisée comme adhésif à lécher, par exemple sur les timbres-poste, les enveloppes et le papier à cigarettes.


La gomme arabique est non seulement comestible mais aussi très nutritive.
Pendant la période de récolte de la gomme, on dit que les habitants du désert en vivent presque entièrement, et il a été prouvé que 6 onces suffisent pour nourrir un adulte pendant 24 heures.


La rumeur dit que la gomme arabique est connue des Bushman Hottentots pour subvenir à leurs besoins pendant des jours en période de disette.
De plus, l’industrie alimentaire utilise la gomme arabique depuis des années comme adoucissant, stabilisant et fixateur de saveur.
La gomme arabique est un ingrédient important dans les chocolats (M&Ms, etc.) et les bonbons gommeux « durs » tels que les gumdrops et les guimauves.


La gomme arabique est également utilisée comme émulsifiant et agent épaississant dans les glaçages, les garnitures, les chewing-gums et autres friandises de confiserie.
Plus généralement, la Gomme Arabique donne du corps et de la texture aux produits alimentaires transformés.
Même les viticulteurs ont utilisé la gomme arabique comme agent de collage du vin.


L’utilisation la plus intéressante de la gomme arabique est probablement celle des sirops pour boissons gazeuses.
Il lie le sucre à la boisson et évite que la gomme arabique ne cristallise au fond.
Étant donné que la gomme arabique réduit également la tension superficielle des liquides, elle est généralement responsable d’une mousse accrue dans les boissons gazeuses.


Cela peut être exploité dans le cas de l'éruption de Coca-Cola Diète et de Mentos, où une menthe Mentos est jetée dans une bouteille de Coca-Cola Diète (ou Pepsi), ce qui fait que la boisson est projetée hors de son récipient.
Cela aide vraiment que la gomme arabique ne soit pas toxique !


-Utilisations alimentaires de la gomme arabique :
La gomme arabique est utilisée dans l'industrie alimentaire comme stabilisant, agent émulsifiant et épaississant dans les glaçages, les garnitures, les bonbons mous, les chewing-gums et autres confiseries, et pour lier les édulcorants et les arômes des boissons gazeuses.
Une solution de sucre et de gomme arabique dans l'eau, le sirop de gomme, est parfois utilisée dans les cocktails pour empêcher le sucre de cristalliser et donner une texture onctueuse.

La gomme arabique est un polysaccharide complexe et une fibre alimentaire soluble généralement reconnu comme étant sans danger pour la consommation humaine.
Une indication de flatulences inoffensives se produit chez certaines personnes prenant de fortes doses de 30 g (1 oz) ou plus par jour.
La gomme arabique n'est pas dégradée dans l'intestin, mais fermentée dans le côlon sous l'influence de micro-organismes ; c'est un prébiotique (par opposition à un probiotique).


-Utilisations en peinture et en art de la gomme arabique :
La gomme arabique est utilisée comme liant pour la peinture à l’aquarelle car elle se dissout facilement dans l’eau.
Des pigments de n'importe quelle couleur sont en suspension dans la gomme arabique en quantités variables, ce qui donne lieu à de la peinture aquarelle.
L'eau agit comme un véhicule ou un diluant pour diluer la peinture aquarelle et aide à transférer la peinture sur une surface telle que le papier.
Lorsque toute l’humidité s’évapore, la gomme arabique ne lie généralement pas le pigment à la surface du papier, mais est totalement absorbée par les couches plus profondes.


-Utilisations céramiques de la gomme arabique :
La gomme arabique est utilisée depuis longtemps comme additif dans les émaux céramiques.
La gomme arabique agit comme un liant, aidant l'émail à adhérer à l'argile avant sa cuisson, minimisant ainsi les dommages causés par la manipulation lors de la fabrication de la pièce.

Comme effet secondaire, la gomme arabique agit également comme défloculant, augmentant la fluidité du mélange de glaçage, mais le rendant également plus susceptible de sédimenter en un gâteau dur s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.
La gomme est normalement transformée en une solution dans de l'eau chaude (généralement 10 à 25 g/L ; ¼ à ½ oz par pinte), puis ajoutée à la solution de glaçage après tout broyage à boulets à des concentrations de 0,02 % à 3,0 % de gomme. arabe au poids sec de la glaçure.

Lors de la cuisson, la gomme arabique brûle à basse température, ne laissant aucun résidu dans la glaçure.
Plus récemment, en particulier dans la fabrication commerciale, la gomme arabique est souvent remplacée par des alternatives plus raffinées et plus consistantes, telles que la carboxyméthylcellulose.


-Utilisations photographiques de la gomme arabique :
Le processus de photographie historique de la photographie à la gomme bichromate utilise de la gomme arabique mélangée à du bichromate d'ammonium ou de potassium et à un pigment pour créer une émulsion photographique colorée qui devient relativement insoluble dans l'eau lors de l'exposition à la lumière ultraviolette.
Lors de l'impression finale, la gomme d'acacia lie de manière permanente les pigments sur le papier.


-Utilisations de la gomme arabique par l’industrie alimentaire :
Dans le secteur alimentaire, la gomme arabique fonctionne comme un épaississant, un émulsifiant et un stabilisant similaire à la gomme xanthane.
La gomme arabique est présente dans de nombreux produits tels que les glaçages, les garnitures pour bonbons mous et les chewing-gums.

La gomme arabique sert de liant sans gluten et d'ingrédient prébiotique dans certains produits préemballés.
La gomme arabique a de nombreuses utilisations, notamment comme sirop de Gomme dans les boissons, où elle aide à empêcher le sucre de cristalliser tout en dégageant une texture lisse.


-Utilisations de la gomme arabique en gravure :
La gomme arabique est également utilisée pour protéger et graver une image dans les procédés lithographiques, à la fois à partir de pierres traditionnelles et de plaques d'aluminium.
En lithographie, la gomme arabique seule peut être utilisée pour graver des tons très clairs, comme ceux réalisés avec un crayon numéro cinq.

De l'acide phosphorique, nitrique ou tannique est ajouté à des concentrations variables à la gomme arabique pour graver les tons les plus foncés jusqu'aux noirs foncés.
Le processus de gravure crée une couche adsorbante de gomme arabique à l’intérieur de la matrice qui attire l’eau, garantissant ainsi que l’encre à base d’huile ne colle pas à ces zones.
La gomme arabique est également essentielle à ce qu'on appelle parfois la lithographie sur papier, c'est-à-dire l'impression à partir d'une image créée par une imprimante laser ou un photocopieur.


-Utilisations artistiques et artisanales de la gomme arabique :
La gomme arabique, ou gomme arabique, a une longue tradition dans les applications artistiques et artisanales.
La gomme arabique est utilisée comme émulsion lors de la peinture à l'aquarelle pour permettre un meilleur contrôle des lavis tout en prolongeant la période de maniabilité.
Dans l'artisanat de la céramique, les émaux sont améliorés en mélangeant de la gomme arabique dans de l'eau chaude avant d'y être ajoutés, ce qui crée une solution plus efficace.


-Applications pharmaceutiques et cosmétiques de la gomme arabique :
La gomme arabique est largement utilisée pour sa stabilité, ses pouvoirs émulsifiants et ses capacités épaississantes en pharmacie ainsi qu’en cosmétique.
La gomme arabique peut également être utilisée dans les domaines biomédicaux où elle aide également à contrôler l’administration de médicaments.
Dans l'industrie de la beauté, la glycérine agit pour stabiliser les crèmes et les shampoings en leur donnant un agréable fini soyeux tandis que les lotions bénéficient d'une douceur supplémentaire avec des masques pour le visage ou des poudres pour le visage tirant parti des propriétés adhésives de la gomme arabique.



IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE DE LA GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique constitue une part importante des revenus économiques d’un certain nombre de pays africains.
Le Soudan, premier exportateur de gomme arabique sur le continent et dans le monde, a exporté près de 50 000 tonnes de ce produit d'origine végétale rien qu'en 2012.
En 2011, le pays a réalisé un chiffre d’affaires stupéfiant de 81,8 millions de dollars en vendant 45 633 tonnes de gomme arabique, soit une augmentation considérable par rapport aux 23,8 millions de dollars gagnés l’année précédente grâce à l’exportation de 18 202 tonnes de gomme arabique.
La Chine, les États-Unis, l'Inde et le Royaume-Uni constituent les principaux marchés pour les exportations soudanaises de gomme arabique.



VOICI QUELQUES FONCTIONNALITÉS ET UTILISATIONS DE LA GOMME ARABIQUE :
-Émulsifiant et Stabilisant :
La gomme arabique possède d'excellentes propriétés émulsifiantes, ce qui signifie qu'elle peut aider à mélanger deux ou plusieurs substances généralement non miscibles, telles que l'huile et l'eau.
La gomme arabique est souvent utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour stabiliser les émulsions, empêchant la séparation et améliorant la texture et la sensation en bouche de produits comme les boissons gazeuses, les sirops et les glaces.


-Agent épaississant et liant :
La gomme arabique agit comme épaississant dans les applications alimentaires et pharmaceutiques.
La gomme arabique forme une solution visqueuse lorsqu'elle est mélangée à de l'eau, créant une consistance semblable à un gel.
La gomme arabique est couramment utilisée dans la production de bonbons, de confiseries et de garnitures de desserts pour fournir la texture souhaitée.
La gomme arabique peut également agir comme un liant, aidant les ingrédients à coller ensemble dans des produits comme les comprimés et les poudres.


-Encapsulation :
La gomme arabique est utilisée dans les processus d'encapsulation pour créer des microcapsules capables de protéger les ingrédients sensibles tels que les arômes, les parfums et les produits pharmaceutiques.
Ces microcapsules aident à stabiliser et contrôler la libération des substances encapsulées.


-Fibre alimentaire:
La gomme arabique est une source de fibres alimentaires et peut être utilisée pour augmenter la teneur en fibres des produits alimentaires.
La gomme arabique est considérée comme une fibre prébiotique, ce qui signifie qu’elle peut servir de source alimentaire pour les bactéries intestinales bénéfiques.


-Agent filmogène :
La gomme arabique peut former un film fin et transparent une fois séchée, ce qui la rend utile comme matériau de revêtement à diverses fins.
La gomme arabique est appliquée sur les bonbons, les chocolats et les noix pour donner un aspect brillant, prévenir la perte d'humidité et améliorer la durée de conservation.


-Applications pharmaceutiques :
La gomme arabique est utilisée dans l’industrie pharmaceutique comme excipient dans les formulations de comprimés.
La gomme arabique peut agir comme un liant, un désintégrant et un agent à libération prolongée.
La gomme arabique est une exsudation gommeuse séchée d'olysaccharides de haut poids moléculaire provenant des tiges et des branches d'Acacia Segenal (L.) Willdenow HN et d'Acacia Seyal (fam. Leguminosae) MM.



LA GOMME ARABIQUE EST UTILISÉE POUR AIDER À STABILISER LES PRODUITS, COMPRENANT :
*Une grande variété de desserts et d'ingrédients de pâtisserie
*Produits laitiers comme la crème glacée
*Sirops
*Bonbons durs et mous
*Encre, peinture, aquarelles et matériel de photographie et d'impression
*Céramique et argile
*Timbres et enveloppes
*Cirage
*Produits de beauté
*Feux d'artifice
*Médicaments à base de plantes, pilules et pastilles
*Émulsions appliquées sur la peau



QUEL TYPE DE MOLÉCULE ORGANIQUE EST LA GOMME ARABIQUE ?
La gomme arabique est constituée d'un mélange de glycoprotéines, une classe de protéines comportant des groupes glucidiques attachés à la chaîne polypeptidique, et de polysaccharides, un glucide dont les molécules sont constituées d'un certain nombre de molécules de sucre liées entre elles.
La gomme arabique comprend également des oligosaccharides, un autre type de glucides.

De plus, les gommes récoltées sur les acacias sont une source de composés de sucre naturels appelés arabinose et ribose, qui ont été parmi les premiers sucres concentrés dérivés de plantes/arbres.
La composition chimique exacte de la gomme arabique varie d’un produit à l’autre, en fonction de sa source et des conditions climatiques/pédologiques dans lesquelles elle a été cultivée.



BIENFAITS POUR LA SANTÉ DE LA GOMME ARABIQUE :
*Cristaux de gomme arabique
La gomme arabique est bénéfique pour divers problèmes de santé, car elle possède des propriétés prébiotiques et offre des fibres alimentaires.
La recherche montre que la gomme arabique peut être utilisée pour traiter des conditions médicales telles que la drépanocytose (particulièrement utile pour les personnes atteintes de cette maladie), la polyarthrite rhumatoïde, les troubles métaboliques, la parodontite et les problèmes gastro-intestinaux liés aux maladies rénales.

Sa capacité à agir à la fois comme source de nourriture tout en favorisant les micro-organismes positifs rend la gomme arabique idéale lorsque vous cherchez des moyens d'améliorer votre bien-être général.

*Effets prébiotiques
La gomme arabique est un glucide complexe qui agit comme un prébiotique efficace, aidant à nourrir les bactéries bénéfiques de l’intestin et stimulant leur croissance.

Cela conduit à une plus grande production d’acides gras à chaîne courte, qui présentent divers avantages pour la santé, notamment une amélioration de la fonction gastro-intestinale et un soutien du système immunitaire.
Le bien-être général peut également être constaté en consommant ce type particulier de prébiotique en raison de son rôle potentiel dans la contribution à une meilleure digestion dans son ensemble.

Des exemples tels que l'inuline, les fructo-oligosaccharides (FOS) et les galacto-oligosaccharides (GOS), rejoignent tous la gomme arabique lorsqu'ils font référence à des substances qui aident les populations microbiennes saines dans notre corps pour des effets accrus sur le bien-être général !

*Gestion des maladies
Pour de meilleurs résultats lors de l’utilisation thérapeutique de la gomme arabique, il est recommandé de se concentrer sur des systèmes d’administration de médicaments basés sur la nanofomulation associés à des doses correctement sélectionnées par rapport à chaque maladie individuelle traitée.

Il est également suggéré que l'extraction de composés actifs de ce matériau peut offrir des avantages supplémentaires dans la gestion des maladies, ce qui stimule les efforts de recherche sur ses utilisations médicinales possibles au fil du temps.

La gomme arabique se présente particulièrement prometteuse en raison de nombreuses études montrant des résultats positifs dans le soulagement des symptômes douloureux de plusieurs maladies. Cependant, davantage de connaissances sur son fonctionnement exact doivent être acquises par le biais d'enquêtes avant que des conclusions définitives ne soient tirées ou que des applications généralisées soient rendues disponibles médicalement par les instances dirigeantes. dans le monde entier, ce qui rend ce matériau digne d'être examiné de près tout en encourageant de manière passionnante les initiatives de développement en cours !



STRUCTURE CHIMIQUE ET MOLÉCULAIRE DE LA GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique est principalement constituée de sels de calcium, de magnésium et de potassium qui donnent après hydrolyse de l'arabinose, du galactose, du rhamnose et de l'acide glucuronique.
Les compositions chimiques de la gomme arabique peuvent varier légèrement selon la source, le climat, la saison et l'âge de l'arbre.
Acacia Sénégal et Acacia Seyal contiennent tous deux les mêmes résidus glucidiques.

Cependant, la gomme Acacia Seyal a des teneurs en rhamnose et en acide glucuronique plus faibles, et des teneurs en arabinose et en acide glucuronique plus élevées que la gomme dérivée d'Acacia Sénégal.
Les compositions d'acides aminés sont similaires dans les deux gommes, l'hydroxyproline et la sérine étant les principaux constituants.

Les deux gommes d'Acacia et d'Acacia Seyal présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne la distribution des masses moléculaires de poids élevé.
Cependant, la masse moléculaire de la gomme d’Acacia Seyal est supérieure à celle de la gomme d’Acacia Sénégal, avec une masse moléculaire moyenne de 380 000 et 850 000, respectivement.



PROPRIÉTÉS DE LA GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique se dissout facilement dans l'eau pour donner des solutions claires allant du jaune très pâle au brun orangé et avec un pH d'environ 4,5.
La structure hautement ramifiée de la gomme Acacia Sénégal donne naissance à des molécules compactes avec un volume hydrodynamique relativement faible et, par conséquent, les solutions de gomme ne deviennent visqueuses qu'à des concentrations élevées.
Une comparaison de la viscosité de la gomme avec la gomme xanthane et la carboxyméthylcellulose de sodium, qui sont des agents épaississants courants.

On constate que même les solutions à 30 % de gomme arabique ont une viscosité inférieure à celle à 1 % de gomme xanthane et de carboxyméthylcellulose sodique à de faibles taux de cisaillement.
De plus, bien que la gomme arabique ait un comportement newtonien, sa viscosité étant indépendante du taux de cisaillement, la gomme xanthane et la carboxyméthylcellulose sodique présentent toutes deux des caractéristiques de fluidification par cisaillement non newtoniennes.



BIENFAITS POUR LA SANTÉ DE LA GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique est une riche source de fibres alimentaires et, en plus de son utilisation répandue dans les industries alimentaires et pharmaceutiques comme épaississant, émulsifiant et stabilisant sans danger, elle possède également un large éventail de bienfaits pour la santé qui ont été évidemment prouvés par plusieurs études in vitro et études in vivo.

La gomme arabique n'est pas dégradée dans l'estomac, mais fermentée dans le gros intestin en un certain nombre d'acides gras à chaîne courte.
La gomme arabique est considérée comme un prébiotique qui améliore la croissance et la prolifération du microbiote intestinal bénéfique et son apport est donc associé à de nombreux effets bénéfiques sur la santé.

Ces bienfaits pour la santé comprennent :
*Amélioration de l'absorption du calcium du tractus gastro-intestinal
*Anti-diabétique
*Anti-obésité (la gomme arabique diminue l'indice de masse corporelle et le pourcentage de graisse corporelle)
*Potentiel hypolipidémiant (la gomme arabique diminue le cholestérol total, le LDL et les triglycérides)
*Activités antioxydantes
*Soutien des reins et du foie
*Fonction immunitaire via la modulation de la libération de certains médiateurs inflammatoires
*Prébiotique améliorant la fonction de barrière intestinale, prévenant le cancer du côlon et atténuant les symptômes des maladies du côlon irritable



PRODUCTION D’ACACIA ET DE GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique, également connue sous le nom de gomme d'acacia et provenant des arbres Acacia Sénégal et Acacia Seyal, est une denrée importante depuis l'Antiquité.
La gomme arabique se présente sous la forme d'un liquide collant qui suinte des tiges et des branches des acacias (Acacia senegal et A. seyal) qui poussent dans la ceinture sahélienne de l'Afrique, principalement au Soudan.

La gomme arabique est obtenue grâce à un processus de saignée qui enlève soigneusement des sections d'écorce pour éviter d'endommager l'arbre lui-même.
Cela produit des nodules collants, la gomme arabique, qui sont ensuite collectés manuellement en fonction de leur coloration ou de leur taille.
La masse moléculaire de la gomme arabique produite par chaque espèce diffère quelque peu. Avec des valeurs moyennes à 240 kDa (Acacia seyal) et 580 kDa (Acaasia senegal).

Des différences peuvent être observées dans leurs compositions où Acaicia Seyal contient des concentrations plus faibles de rhamnose et d'acide glucuronique par rapport aux niveaux plus élevés de glucose arabinse de son homologue.
Globalement, ces qualités continuent de rendre cette substance très recherchée au niveau international, permettant à certains pays africains d'importants revenus générés par les exportations.



COMPOSITION CHIMIQUE DE LA GOMME ARABIQUE :
Les différents poids moléculaires de la gomme arabique sont directement liés à sa composition.
La composition de la gomme arabique comprend des minéraux tels que des sels de calcium et de magnésium ainsi qu'un biopolymère composé de monosaccharides d'arabinose et de galactose - tout cela en fonction de facteurs tels que l'espèce d'arbre ou le climat/la saison.
En raison de la structure de la gomme arabique offrant des bienfaits potentiels pour la santé, elle est utilisée à diverses fins en raison de sa polyvalence.



La gomme arabique est-elle dissoute dans l'eau ?
La gomme arabique contient du galactose, de l'arabinose, de l'acide glucuronique et du rhamnose.
Dans l’eau chaude et froide, la gomme arabique est entièrement soluble, donnant une solution visqueuse.
Cependant, chauffer une solution de gomme arabique jusqu’au point d’ébullition la fera foncer et modifiera ses propriétés d’adhésion.



POURQUOI EST-ON APPELÉ GOMME ARABIQUE ?
La gomme arabique est un mélange complexe de glycoprotéines et de polysaccharides.
Il s’agit de la source originale des sucres ribose et arabinose, qui ont tous deux été découverts et dérivés de celui-ci, et qui portent également leur nom.
Cette gomme arabique est principalement utilisée comme stabilisant dans l’industrie agroalimentaire.



QUELLE BIOMOLÉCULE EST LA GOMME ARABIQUE ?
La gomme arabique est un hydrocolloïde multifonctionnel à chaîne ramifiée normale avec un complexe de protéines d'arabinogalactane fortement neutres ou légèrement acides, de calcium, de magnésium et de potassium.



PRODUCTION DE GOMME ARABIQUE :
Alors que la gomme arabique est récoltée en Arabie et en Asie occidentale depuis l’Antiquité, la gomme d’acacia subsaharienne est depuis longtemps un produit d’exportation prisé.
La gomme exportée provenait de la bande d’acacias qui couvrait autrefois une grande partie de la région du Sahel, le littoral sud du désert du Sahara qui s’étend de l’océan Atlantique à la mer Rouge.

Aujourd'hui, les principales populations d'espèces d'Acacia productrices de gomme se trouvent en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun, au Soudan, en Érythrée, en Somalie, en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie.
L'acacia est extrait de la gomme en retirant des morceaux de l'écorce, d'où la gomme s'échappe ensuite.

Traditionnellement récoltée par les éleveurs semi-nomades du désert au cours de leur cycle de transhumance, la gomme d'acacia reste l'une des principales exportations de plusieurs pays africains, dont la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Soudan.
Les exportations mondiales totales de gomme arabique étaient estimées en 2019 à 160 000 tonnes, après s'être rétablies des crises de 1987 à 1989 et de 2003 à 2005 causées par la destruction des arbres par le criquet pèlerin.



COMPOSITION DE LA GOMME ARABIQUE :
L'arabinogalactane est un biopolymère constitué de monosaccharides d'arabinose et de galactose.
C'est un composant majeur de nombreuses gommes végétales, dont la gomme arabique.
L'acide diferulique non cyclique 8-5' a été identifié comme étant lié de manière covalente aux fractions glucidiques de la fraction protéique arabinogalactane.



HISTOIRE DE LA GOMME ARABIQUE :
ASPECTS POLITIQUES DE LA GOMME ARABIQUE :
AFRIQUE DE L'OUEST:
En 1445, le prince Henri le Navigateur installa un comptoir commercial sur l'île d'Arguin (au large de l'actuelle Mauritanie), qui acquit de la gomme arabique et des esclaves pour le Portugal.

Avec la fusion des couronnes portugaise et espagnole en 1580, les Espagnols devinrent l'influence dominante le long de la côte.
En 1638, cependant, ils furent remplacés par les Hollandais, qui furent les premiers à exploiter le commerce de la gomme arabique.
Produite par les acacias du Trarza et du Brakna, cette gomme arabique était considérée comme supérieure à celle obtenue auparavant en Arabie.
En 1678, les Français avaient chassé les Hollandais et établi une colonie permanente à Saint Louis, à l'embouchure du fleuve Sénégal.

La gomme arabique en est venue à jouer un rôle essentiel dans l’impression textile et donc dans les économies préindustrielles de la France, de la Grande-Bretagne et d’autres pays européens.
Tout au long du XVIIIe siècle, leur concurrence pour ce produit était si féroce que certains l'ont qualifiée de guerre de la gomme.

Pendant une grande partie des XVIIIe et XIXe siècles, la gomme arabique était la principale exportation des colonies commerciales françaises et britanniques du Sénégal et de la Mauritanie modernes.
L’Afrique de l’Ouest était devenue le seul fournisseur mondial de gomme arabique au XVIIIe siècle, et ses exportations vers la colonie française de Saint-Louis ont doublé au cours de la seule décennie 1830.

Une menace de contourner Saint-Louis et les impôts en envoyant de la gomme aux commerçants britanniques de Portendick a finalement mis l'émirat du Trarza en conflit direct avec les Français.
Dans les années 1820, les Français déclenchent la guerre Franco-Trarzan de 1825.

Le nouvel émir, Muhammad al Habib, avait signé un accord avec le royaume du Waalo, directement au sud du fleuve.
En échange de la fin des raids sur le territoire du Waalo, l'émir prit pour épouse l'héritière du Waalo.
La perspective que Trarza puisse hériter du contrôle des deux rives du Sénégal a porté atteinte à la sécurité des commerçants français, et les Français ont répondu en envoyant un important corps expéditionnaire qui a écrasé l'armée de Mahomet.

La guerre a incité les Français à s'étendre pour la première fois au nord du fleuve Sénégal, annonçant une implication directe de la France à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest.
L’Afrique a continué d’exporter de la gomme arabique en grandes quantités – depuis les zones sahéliennes de l’Afrique occidentale française (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso et Niger modernes) et de l’Afrique équatoriale française (Tchad moderne) ainsi que du Soudan sous administration britannique, jusqu’à ce que ces Les nations ont obtenu leur indépendance en 1959-1961.

SOUDAN:
Depuis les années 1950, l’approvisionnement mondial en gomme arabique est dominé par le Soudan.
Au début des années 2020, environ 70 % de l'approvisionnement mondial provenait du Soudan, avec environ 5 millions de Soudanais (plus de 10 % de la population d'un pays) dépendant directement ou indirectement de la gomme arabique pour leur subsistance.

Après les réformes du marché en 2019, les chiffres officiels ont montré que les exportations soudanaises de gomme arabique s'élevaient à environ 60 000 tonnes en 2022, mais les chiffres exacts sont difficiles à déterminer car une partie de la production se situe dans des régions difficiles d'accès.
Avant les réformes, la production de gomme arabique était fortement dominée par le gouvernement soudanais et, à certaines périodes, on a tenté d'utiliser son importance sur le marché mondial comme levier contre d'autres pays.

Depuis le conflit soudanais de 2023, l’exportation de gomme arabique a été interrompue, provoquant un effondrement de son prix au Soudan en raison d’une capacité réduite à exporter le produit, alors que les entreprises internationales qui en dépendent tentent de diversifier la chaîne d’approvisionnement en gomme arabique. et trouvez des ingrédients alternatifs qui peuvent être utilisés en remplacement.



VALEUR SYMBOLIQUE DE LA GOMME ARABIQUE :
Dans les œuvres du dramaturge anglais William Shakespeare, du poète hollandais Jacob Cats et d'autres poètes européens du XIIIe au XVIIe siècle, la gomme arabique représentait le « noble Orient ».
Au Sahel, la gomme arabique est un symbole de pureté de la jeunesse.



RÉCOLTE ET TRAITEMENT DE LA GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique est récoltée à la fin de la saison des pluies en Afrique subsaharienne, sur des arbres sauvages matures d'A. senegal et d'A. seyal, généralement âgés de 5 à 25 ans.
Des incisions sont pratiquées dans les tiges et les branches des arbres et l'écorce environnante est enlevée.
La gomme arabique s'infiltre dans les incisions en quelques semaines.

Lorsque la gomme arabique sèche lorsqu’elle est exposée à l’air, elle forme un nodule.
Toutes les deux à quatre semaines, les nodules sont retirés des arbres et séchés complètement au soleil.
Une fois séchés, ils sont inspectés visuellement et triés par taille.
À ce stade, la gomme arabique peut être vendue sous forme de substance brute (non transformée), ou elle peut être raffinée et ensuite vendue sous forme de gomme arabique transformée.



IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE DE LA GOMME ARABIQUE :
La majeure partie de la gomme arabique utilisée dans le monde provient d'A. senegal, dans ce que l'on appelle la « ceinture de gomme » du Sahel africain, la région semi-aride de l'Afrique occidentale et centrale nord qui s'étend du Sénégal vers l'est jusqu'au Soudan.
Ce type de gomme arabique, parfois appelée gomme hashab, est dure et de haute qualité.

La gomme Talha d'A. seyal, en revanche, est de moindre qualité et friable (cassante).
Une grande partie de la gomme brute produite dans ces régions est exportée vers la France, l’Allemagne, l’Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Compte tenu de sa polyvalence et de son utilisation mondiale, la gomme arabique est considérée comme un élément important du développement économique des pays du Sahel.

En particulier, pendant la saison de récolte de la gomme arabique, il offre des opportunités de travail aux individus des communautés locales.
De plus, les exportations de gomme arabique ont augmenté régulièrement depuis les années 1990.
Les exportations de gomme brute et semi-transformée, par exemple, se sont élevées à environ 35 000 tonnes par an entre 1992 et 1994, et en 2017-2019, ce chiffre était d’environ 80 000 tonnes par an.

Au cours de la même période, les exportations de gomme arabique transformée ont également augmenté de manière significative.
Les prix à l’exportation ont également augmenté régulièrement depuis les années 1990, jouant un rôle important dans la croissance économique des pays producteurs de gomme arabique.
Parce qu'il existe peu de substituts satisfaisants à la gomme arabique, elle a été utilisée par les gouvernements des États producteurs à des fins de négociation face aux sanctions.

Ce fut le cas dans les années 1990 et 2000, lorsque le Soudan fut confronté à des sanctions pour soutien au terrorisme.
Les troubles politiques dans les pays producteurs de gomme arabique pourraient perturber davantage la récolte et l’exportation, entraînant une perte de revenus pour les producteurs et une offre limitée pour les consommateurs.

En 2023, la guerre entre l’armée soudanaise et un groupe paramilitaire a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions de personnes.
Le conflit et les pertes en vies humaines ont fait chuter le prix de la gomme arabique soudanaise de 60 pour cent.
Un tel manque de fiabilité dans la chaîne d’approvisionnement a donné une impulsion au développement d’un substitut viable à la gomme arabique.



BIENFAITS POUR LA SANTÉ DE LA GOMME ARABIQUE :
Bienfaits pour la santé de la gomme arabique ou de la gomme d'acacia
Bien que la gomme arabique ait fait l'objet de nombreuses études pour ses propriétés hydrocolloïdes ayant plusieurs applications alimentaires, elle a également fait l'objet d'études plus récentes pour sa capacité à améliorer la santé humaine.

Étant donné que la gomme arabique peut atteindre le gros intestin et résister à la digestion dans l’intestin grêle, elle peut être classée comme un glucide ou une fibre alimentaire non digestible.
La gomme arabique peut également être classée comme prébiotique.

Dans le gros intestin, la gomme arabique est fermentée par des bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte (AGCC), en particulier de l'acide propionique, en tant que sous-produits de fermentation associés à des améliorations significatives pour la santé humaine.

*Bifidogène :
Il a été démontré que la fermentation de la gomme arabique augmente sélectivement les proportions de bactéries productrices d'acide lactique et de bifidobactéries chez les sujets de l'étude.
La gomme arabique augmente également la teneur en eau des selles et augmente leur production.
En outre, des preuves suggèrent que la gomme arabique agit comme un prébiotique à des doses de 10 g/jour et peut être consommée à des doses quotidiennes encore plus élevées sans aucun problème gastro-intestinal indésirable.

La gomme arabique est connue pour nourrir plusieurs souches différentes de bifidobactéries indigènes, notamment B. longum, et a montré qu'elle pouvait augmenter la bactérie Bifidobacterium animalis subsp. lactis est nettement meilleur que l'inuline et le glucose.

*Prébiotique :
La gomme arabique peut augmenter sélectivement les proportions de bactéries lactiques et de bifidobactéries chez des sujets sains.
La gomme arabique est fermentée lentement, avec une digestibilité d'environ 95 %.
La gomme arabique augmente également la production de selles en augmentant la teneur en eau des selles.

Elle est bien tolérée à des doses quotidiennes élevées et a montré que la gomme arabique peut être consommée sans effets intestinaux indésirables.
Des preuves démontrent que la gomme arabique agit comme prébiotique à la dose de 10 g/jour.

*SCFA :
D'autres recherches ont montré que la fermentation bactérienne avec la gomme arabique produisait plus d'AGCC tels que le butyrate et le propionate in vitro et in vivo que d'autres prébiotiques bien connus tels que la pectine, l'inuline et l'alginate.
Il s’agit d’une preuve sans équivoque que la gomme arabique est un polysaccharide prébiotique non digestible.

*Antidiabétique :
D'autres études ont montré que la production microbienne d'AGCC (et la viscosité) était significativement augmentée après l'ajout de gomme arabique aux aliments, et ont en outre suggéré qu'elle réduisait également la réponse glycémique postprandiale, ayant un effet homéostatique sur le diabète via une production accrue d'acide acétique.
Par conséquent, le simple ajout de gomme arabique améliore le métabolisme des aliments destinés à l’usage humain.

*Néphroprotecteur :
La gomme arabique augmente la clairance de la créatinine, améliore l'excrétion rénale des hormones antidiurétiques, diminue la concentration plasmatique de phosphate, améliore la sécrétion rénale de l'hormone antidiurétique et est utilisée comme traitement de l'insuffisance rénale chronique et terminale dans les pays du Moyen-Orient.
Les effets de la gomme arabique sur la concentration plasmatique de phosphate, la tension artérielle et la protéinurie peuvent s'avérer bénéfiques dans l'insuffisance rénale chronique (IRC) et la néphropathie diabétique.

La gomme arabique réduit modérément les marqueurs histologiques et biochimiques après une néphrotoxicité aiguë à la gentamycine.
La gomme arabique peut également servir de traitement pour une maladie rénale en raison de sa capacité à piéger les sels biliaires en conjonction avec son effet relativement élevé sur la production de butyrate, qui s'est avéré supprimer la production de cytokines TGF-beta1.

*Anti-cancérigène :
Les angiogénines sont des facteurs angiogénétiques régulés positivement par les cellules tumorales et impliquées dans la vascularisation et la croissance des tumeurs.
Les angiogénines sont régulées positivement dans les cellules cancéreuses par de nombreux tissus, notamment le côlon, l'estomac, le foie, le pancréas, l'utérus, le sein, l'ovaire, la prostate, la vessie, les reins et le cerveau.

Les angiogénines sont également régulées positivement dans la leucémie, l'ostéosarcome, le lymphome, le mélanome et la tumeur de Wilms.
Selon une étude, la gomme arabique a produit un « effet inhibiteur profond sur la suppression de l’angiogénine ».

*Anti-Obésigène :
La gomme arabique a réduit de manière significative l'IMC et le pourcentage de graisse corporelle dans un essai randomisé en double aveugle, contrôlé par placebo, mené auprès de femmes adultes en bonne santé.
Les auteurs de l’étude suggèrent que la gomme arabique devrait être étudiée plus en détail comme traitement de l’obésité.
Cependant, il a été noté que la gomme arabique avait des effets secondaires courants, notamment des ballonnements préliminaires et de la diarrhée.

*Faible taux de cholestérol :
Dans d'autres études, il a été constaté que la gomme arabique et les fibres de pomme entraînaient une réduction significative de la concentration sérique totale de cholestérol, en particulier des fractions LDL, chez les hommes ayant un taux de cholestérol élevé.

*Rectocolite hémorragique:
La gomme arabique peut servir de traitement contre la colite ulcéreuse en raison de sa capacité à augmenter la production de butyrate d'AGCC et de ses effets trophiques sur la membrane intestinale, ainsi que de sa capacité à réduire la durée et l'incidence de la diarrhée.



APPLICATIONS ALIMENTAIRES COURANTES DE LA GOMME ARABIQUE :
Voici un fait amusant :
Lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions au Soudan en raison des actions du gouvernement au Darfour en 2000, ils ont arrêté toutes les importations sauf une : la gomme arabique.
Le gouvernement craignait que l'arrêt des importations de gomme arabique n'ait un impact trop grave sur l'industrie alimentaire américaine.
La gomme arabique est l'un des ingrédients les plus omniprésents dans les produits de consommation, allant du Coca-Cola au cirage, en passant par les produits pharmaceutiques et les confiseries.

*Applications de confiserie :
La gomme arabique est principalement utilisée dans l'industrie de la confiserie, utilisée dans une variété de produits, notamment les gommes, les pastilles, les guimauves et les caramels.
Les gommes de vin traditionnelles incorporaient également de la gomme arabique à des concentrations élevées et du vin ajouté pour la saveur.

*Breuvages:
La gomme arabique est stable dans des conditions acides.
Pour cette raison, la gomme arabique est souvent utilisée comme émulsifiant dans la production d’huiles aromatiques concentrées, telles que celles que l’on trouve dans les boissons gazeuses.
La gomme arabique inhibe la coalescence des gouttelettes d'huile, gardant les émulsions stables jusqu'à un an.

*Enrichissement en fibres alimentaires :
En termes réglementaires, les fibres alimentaires font référence aux polymères glucidiques qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle, avec une polymérisation supérieure à trois.

En d’autres termes, les monosaccharides et les disaccharides sont intrinsèquement exclus des exigences de la définition.
La gomme arabique répond aux exigences d'un point de vue scientifique et a montré des effets physiologiques bénéfiques.
L’utilisation de gomme arabique à la place d’autres ingrédients dans les recettes commerciales peut aider à réduire les glucides nets des produits et à améliorer leur valeur nutritionnelle.



OBJECTIF, ORIGINE ET CHAMP D’APPLICATION DE LA GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique est une exsudation gommeuse qui durcit à l'air et s'écoule naturellement ou à travers des coupes faites dans les troncs et les branches d'arbres de L. Acacia senegal L. Willdenow et d'autres espèces d'acacias africains.
La gomme arabique est composée de globules sphériques en forme de larme, ou parfois de formes ovales irrégulières d'un diamètre de 1 à 3 cm.
La gomme arabique existe sous forme de poudre ou en solution colloïdale.

La gomme arabique est utilisée pour améliorer la stabilité du vin en bouteille.
La gomme arabique est composée d'un polysaccharide riche en galactose et arabinose ainsi que d'une petite fraction protéique qui lui confère son pouvoir stabilisant vis-à-vis de la précipitation des substances colorantes et de la dégradation du fer ou du cuivre.
Des limites sont imposées à la quantité de gomme arabique utilisée dans le vin.



DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE LA GOMME ARABIQUE :
La gomme arabique est récoltée sur des acacias poussant dans toute l’écorégion du Sahel (une zone de transition entre le nord du désert du Sahara et la ceinture sud de savane).
Cette zone s’étend du Sénégal en Afrique de l’Ouest à la Somalie en Afrique de l’Est, en passant par l’Érythrée, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Cameroun, le Kenya, le Niger, le Nigéria et le Soudan.
Cependant, la majeure partie de la production d'Acacia, soit près de 80 % du total mondial, est concentrée au Soudan.



CULTURE ET PRODUCTION DE GOMME ARABIQUE :
La sève durcie de l'acacia est collectée au milieu de la saison des pluies (généralement en juillet) en perçant des trous dans l'écorce de l'Acacia senegal et en tapotant sa sève, souvent connue sous le nom de gomme du Sénégal.
Dans le cas d'Acacia seyal, l'autre espèce d'Acacia à partir de laquelle la gomme Seyal est collectée, la collecte provient de l'exsudation naturelle de la plante.

Cette gomme arabique brute extraite est ensuite transformée et est alors prête à être exportée au début de la saison sèche (généralement en novembre).
Les exportations de gomme arabique constituent une source de revenus majeure pour de nombreux pays africains, notamment le Soudan, le Niger, le Tchad et la Mauritanie.
Selon les estimations de 2007, 95 % des exportations mondiales de gomme arabique provenaient de trois pays.
Il s'agit du Soudan, du Nigeria et du Tchad et, en 2008, 60 000 tonnes de ce produit végétal ont été exportées depuis le seul continent africain.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la GOMME ARABIQUE :
État physique : solide
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Pas de données disponibles
Point d’ébullition initial et plage d’ébullition :
Aucune donnée disponible Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : environ 1,4 g/cm3
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Numéro CAS : 9000-01-5
Numéro CE : 232-519-5
Note : Ph Eur, BP
Code SH : 1301 20 00
Densité : 1,4 g/cm3
Valeur pH : 5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Densité apparente : 400 kg/m3
Solubilité : 500 g/l
Densité : 1,35-1,49
Poids moléculaire/Masse molaire : ≈ 0,25×106
Point d'ébullition : > 250 ºC
Point de fusion : 0 – 100°C
Odeur : Inodore
Aspect : Aspect vitreux
PH : 4,5
Propriétés émulsifiantes : 30%
Solubilité : La solubilité dans l’eau est de 43 à 48 %



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



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



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



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de la GOMME ARABIQUE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de la GOMME ARABIQUE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la GOMME ARABIQUE :
-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 :
Gomme d'acacia
gomme arabique
Gomme arabique (Acacia Sénégal)
Gomme arabique (Acacia seyal)
Acacia, gomme arabique
Acacia Sénégal (L.) Willd.
Sénégalia Sénégal (L.) Britton
Acacia arabica, gomme d'acacia
Acacia vera
épine égyptienne
La gomme arabique
Gomme du Sénégal
gommes mimosae
gomme africaine
Kher
gomme somalienne
Gomme arabique du Soudan
Épine jaune
Gomme arabique (Acacia senegal) Gomme hashab
gomme de Kordofan
Gomme arabique (Acacia seyal) Gomme talha
Gomme d'acacia
gomme arabique





LA GOMME DE CELLULOSE

La gomme de cellulose est un additif alimentaire couramment utilisé pour épaissir et stabiliser une variété d'aliments.
La gomme de cellulose exploite les propriétés d’autres substances présentes dans la nature pour conférer des caractéristiques utiles aux aliments. La gomme de cellulose peut aider à maintenir la stabilité des aliments et des boissons afin que les nutriments restent mélangés, à garantir que les ingrédients à base d'huile et d'eau ne se séparent pas et à produire une texture homogène que les consommateurs attendent de certains aliments.

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

Synonymes
9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodique (USP), carboxyméthylcellulose cellulose carboxyméthyléther, Celluvisc (TN), carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, SCHEMBL25311455, C.M.C. (TN), CHEBI : 31357, carboxyméthylcellulose de sodium (MW 250 000), D01544, M.W. 700 000 (DS = 0,9), 2 500 - 4 500 mPa.s

La gomme de cellulose est produite à partir des parties structurelles de certaines plantes, principalement des arbres ou du coton.
Les sources de gomme de cellulose sont cultivées de manière durable et traitées à l’aide d’une forme d’acide acétique et de sel.
L'acide acétique est un acide doux qui est un composant principal du vinaigre.
Après avoir mélangé le coton ou le bois avec de l'acide acétique et du sel, le mélange est filtré et séché pour créer une fine poudre : la gomme de cellulose.
La gomme de cellulose est très utile car seule une petite quantité doit être ajoutée aux aliments pour maintenir l’humidité ou augmenter la texture et l’épaisseur.
En conséquence, vous trouverez souvent de la gomme de cellulose à la fin de la liste des ingrédients des aliments.

La gomme de cellulose, également connue sous le nom de carboxyméthylcellulose (CMC) ou carboxyméthylcellulose sodique, est un ingrédient couramment utilisé dans les cosmétiques.
La gomme de cellulose est une poudre blanche ou blanc cassé qui sert d'additif polyvalent dans les formulations cosmétiques.
La gomme de cellulose est largement utilisée comme stabilisant, émulsifiant et agent épaississant.
La présence de gommes de cellulose dans les cosmétiques contribue à améliorer la texture, la viscosité et les performances globales du produit.
La gomme de cellulose possède d'excellentes propriétés de rétention d'eau, contribuant à améliorer l'hydratation et la rétention d'humidité dans les produits de soins de la peau et des cheveux.
La gomme de cellulose est appréciée pour sa capacité à créer des formulations lisses et crémeuses tout en offrant stabilité et consistance.

La carboxyméthylcellulose (CMC) est utilisée dans une grande variété d'applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
Il est couramment utilisé comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.
Il est utilisé principalement parce qu'il a une viscosité élevée, qu'il est non toxique et qu'il est généralement considéré comme hypoallergénique, car la principale source de fibre est soit la pâte de bois résineux, soit le linter de coton.
Les produits non alimentaires comprennent des produits tels que le dentifrice, les laxatifs, les pilules amaigrissantes, les peintures à base d'eau, les détergents, l'encollage des textiles, les compresses chauffantes réutilisables, divers produits en papier, les matériaux de filtration, les membranes synthétiques, les applications de cicatrisation des plaies, ainsi que l'artisanat du cuir pour aider brunir les bords.

Propriétés chimiques de la gomme de cellulose
Point de fusion : 274 °C (déc.)
Densité : 1,6 g/cm3
FEMA : 2239
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 : Gomme de cellulose (9004-32-4)

Les usages
La gomme de cellulose est souvent appelée simplement carboxyméthylcellulose et également connue sous le nom de gomme de cellulose.
La gomme de cellulose est dérivée de cellulose purifiée provenant de la pâte de coton et de bois.
La gomme de cellulose est un sel de sodium dispersible dans l'eau de l'éther carboxy-méthylique de cellulose qui forme une solution colloïdale claire. C'est un matériau hygroscopique qui a la capacité d'absorber plus de 50 % de l'eau en cas d'humidité élevée.
La gomme de cellulose est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les industries des détergents, de l’alimentation et du textile.
La gomme de cellulose 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 éther.
En raison du fait que la forme acide de la gomme de cellulose 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.

La gomme de cellulose est utilisée dans les adhésifs à cigarettes, les encollages de tissus, les pâtes à chaussures et les produits gluants pour la maison.
La gomme de cellulose est utilisée dans la peinture intérieure architecturale, les lignes de construction en mélamine, l'épaississement du mortier, l'amélioration du béton.
La gomme de cellulose est utilisée dans les fibres réfractaires et les liaisons de moulage pour la production de céramique.
La gomme de cellulose est utilisée 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.
La gomme de cellulose peut être utilisée comme additifs actifs de savon et de 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.

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 de la gomme de cellulose.
Le chlorure de sodium et le glycolate de sodium sont obtenus comme sous-produits de cette éthérification.

La synthèse
La gomme de cellulose 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 de la carboxyméthylcellulose de sodium comporte deux étapes : l’alcalinisation et l’éthérification.
Étape 1 : alcalinisation
Dispersez la pâte de cellulose de la matière première dans une solution alcaline (généralement de l'hydroxyde de sodium, 5 à 50 %) pour obtenir de la cellulose alcaline.
Cellule-OH+NaOH →Cell·O-Na+ +H2O
Étape 2 : Ethérification
Ethérification de l'alcali-cellulose avec du monochloroacétate de sodium (jusqu'à 30 %) en milieu alcool-eau.
Le mélange de cellulose alcaline et de réactif est chauffé (50 à 75 °C) et agité pendant le processus.
ClCH2COOH+NaOH→ClCH2COONa+H2O
Cellule·O-Na+ +ClCH2COO- →Cell-OCH2COO-Na
Le DS de la CMC de sodium peut être contrôlé par les conditions de réaction et l'utilisation de solvants organiques (tels que l'isopropanol).
LA GOMME DE CELLULOSE
La gomme de cellulose est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un éther anionique de cellulose dans lequel certains des groupes hydroxyle de la molécule de cellulose ont été remplacés par un groupe carboxy.
La gomme de cellulose est un agent épaississant obtenu en faisant réagir la cellulose (pâte de bois, peluche de coton) avec un dérivé de l'acide acétique (l'acide du vinaigre).
La gomme de cellulose est un sel de sodium dispersable dans l'eau de l'éther carboxy-méthylique de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.

Numéro CAS : 9004-32-4
Numéro CE : 618-378-6
Formule moléculaire : [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)]
Poids moléculaire : 262,19 g/mol

gomme de cellulose, CMC, Na CMC, glycolate de cellulose sodique, CMC de sodium, sel de sodium de l'acide glycolique de cellulose, carboxyméthylcellulose de sodium, glycolate de cellulose de sodium, tylose de sodium, tylose sodique, CMC, Cmc, Cmc (TN) : , carboxyméthylcellulose sodique, carboxyméthylcellulose sodique (usp), Carmellose sodique : , Carmellose sodique (JP15, Celluvisc, Celluvisc (TN) : , Acide acétique 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal de sodium, 9004-32-4, CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM, Gomme de cellulose, Carboxyméthyle cellulose, sel de sodium, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, carboxyméthylcellulose sodique (USP), carboxyméthylcellulose cellulose carboxyméthyléther, poudre de CMC, Celluvisc (TN), C8H15NaO8, carmellose sodique (JP17), CHEMBL242021, CMC (TN), CHEBI:31357, E466, K625, D01544, Carboxyméthylcellulose sodique - Viscosité 100 - 300 mPa.s, Sel de sodium de l'acide glycolique de cellulose (n = environ 500), Carboxyméthylcellulose de sodium (n = environ 500) Glycolate de cellulose de sodium (n = environ 500), Tylose de sodium (n = environ 500), Tylose sodique (n = env. 500), 12M31Xp, 1400Lc, 2000Mh, 30000A, 7H3Sf, 7H3Sx, 7H4Xf, 7L2C, 7Mxf, 9H4F-Cmc, 9H4Xf, 9M31X, 9M31Xf, AG, Ac-Of-Sol, Antizol, Aoih, Aquacel, Aqua plast, Blanose, CMC , CMC-Na, Cellcosan, Cellofas, Cellogen, Cellpro, Cellugel, Cepol, Cmc-Clt, Cmc-Lvt, Cmcna, Collowel, Covagel, Dehydazol, Diko, Dissolvo, Dte-Nv, Ethoxose, F-Sl, Finnfix, Hpc -Mfp, KMTs, Kiccolate, Lovosa, Lucel, Marpolose, Micell, Natrium-Carboxymethyl-Cellulose, Nymcel, Orabase, PATs-V, Pac-R, Relatin, Scmc, Serogel, Sichozell, Sunrose, TPT, VinoStab, Yo-Eh , Yo-L, Yo-M, Substituants : : , Hexose monosaccharide, Aldéhyde à chaîne moyenne, Bêta-hydroxy aldéhyde, Sel d'acétate, Alpha-hydroxyaldéhyde, Sel d'acide carboxylique, Alcool secondaire, Dérivé d'acide carboxylique, Acide carboxylique, Métal alcalin organique sel, Acide monocarboxylique ou dérivés, Polyol, Sel de sodium organique, Aldéhyde, Dérivé d'hydrocarbure, Alcool, Oxyde organique, Groupe carbonyle, Alcool primaire, Sel organique, Zwitterion organique, Composé acyclique aliphatique, Carboxyméthylcellulose, Cellulose, éther carboxyméthylique, 7H3SF, AC -Di-sol. NF, AKU-W 515, Aquaplast, Avicel RC/CL, B 10, B 10 (Polysaccharide), Blanose BS 190, Blanose BWM, sel de sodium CM-Cellulose, CMC, CMC 2, CMC 3M5T, CMC 41A, CMC 4H1, CMC 4M6, CMC 7H, CMC 7H3SF, CMC 7L1, NCMC 7M, CMC 7MT, sel de sodium CMC, Carbose 1M, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique, faiblement substituée, carmellose sodique, faiblement substituée, carméthose, Cellofas, Cellofas B, Cellofas B5, Cellofas B50, Cellofas B6, Cellofas C, Cellogel C, Cellogen 3H, Cellogen PR, Cellogen WS-C, Cellpro, Cellufix FF 100, Cellufresh, Cellugel, sel de sodium d'éther carboxyméthylique de cellulose, acide glycolique de cellulose, sel de sodium, cellulose gomme, Glycolate de cellulose sodique, Cellulose, éther carboxyméthylique, sel de sodium, faiblement substitué, Celluvisc, Collowel, Copagel PB 25, Courlose A 590, Courlose A 610, Courlose A 650, Courlose F 1000G, Courlose F 20, Courlose F 370, Courlose F 4, Courlose F 8, Daicel 1150, Daicel 1180, Edifas B, Ethoxose, Fine Gum HES, Glikocel TA, KMTs 212, KMTs 300, KMTs 500, KMTs 600, Lovosa, Lovosa 20alk., Lovosa TN, Lucel (polysaccharide ), Majol PLX, Modocoll 1200, sel de cellulose NaCm, Nymcel S, Nymcel ZSB 10, Nymcel ZSB 16, Nymcel slc-T, Polyfibron 120, Refresh Plus, Cellufresh Formula, S 75M, Sanlose SN 20A, Sarcell TEL, Sodium CM -cellulose, CMC de sodium, Carboxméthylcellulose de sodium, Carboxméthylcellulose de sodium, Carboxyméthylcellulose de sodium, Glycolate de cellulose de sodium, Glycolate de cellulose de sodium, Sel de sodium de carboxyméthylcellulose, Tylose 666 ; Tylose C, Tylose C 1000P, Tylose C 30, Tylose C 300, Tylose C 600, Tylose CB 200, série Tylose CB, Tylose CBR 400, série Tylose CBRÃœ Tylose CBS 30, Tylose CBS 70, Tylose CR, Tylose CR 50, Tylose DKL, Unisol RH, Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, Cellulose, carboxyméthyléther, sel de sodium, Orabase, Cellulose carboxyméthyléther, sel de sodium, Céthylose, Cel-O-Brandt, Glykocellon, Carbose D, Xylo-Mucine, Tylose MGA, Cellolax, Polycell, CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM, 9004-32-4, sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate, UNII-NTZ4DNW8J6, UNII-6QM647NAYU, UNII-WR51BRI81M, UNII-7F32ERV10S, Carboxyméthylcelulose, sel de sodium, Carboxyméthylcellulose sodium (USP), carboxyméthylcellulose sodique [USP], carboxyméthylcellulose sodique ; (Dowex 11), poudre de CMC, Celluvisc (TN), Carmellose sodium (JP17), CHEMBL242021, CMC (TN), CHEBI:31357, E466, Sodium carboxymethyl cellulose (MW 250000), D01544, Acétate de sodium - hexose ( 1:1:1) [Français] [Nom ACD/IUPAC], Natriumacetat -hexose (1:1:1) [Allemand] [Nom ACD/IUPAC], Acétate de sodium - hexose (1:1:1) [ACD/ Nom IUPAC], [9004-32-4] [RN], 9004-32-4 [RN], CMC [Nom commercial], CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE, SEL DE SODIUM, Carboxyméthylcellulose sodique [USP], Carmellose sodique [JP15], Celluvisc [ Nom commercial], cmc, MFCD00081472

La gomme de cellulose ou gomme de cellulose est un dérivé de cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.
La gomme de cellulose est souvent utilisée comme sel de sodium, la gomme de cellulose.
La gomme de cellulose était autrefois commercialisée sous le nom de Tylose, une marque déposée de SE Tylose.

La gomme de cellulose est un polymère anionique soluble dans l'eau dérivé de la cellulose par éthérification, en remplaçant les groupes hydroxyle par des groupes carboxyméthyle sur la chaîne cellulosique.

La gomme de cellulose est un sel de sodium dispersable dans l'eau de l'éther carboxy-méthylique de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
La gomme de cellulose est un matériau hygroscopique qui a la capacité d’absorber plus de 50 % de l’eau en cas d’humidité élevée.
La gomme de cellulose est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les industries de la détergence, de l'alimentation et du textile.

La gomme de cellulose, le liant biopolymère à base d'eau le plus largement utilisé en laboratoire à l'heure actuelle, est un dérivé linéaire de la cellulose substitué par des résidus β-glucopyranose liés et des groupes carboxyméthyle.

La gomme de cellulose est le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose, un éther anionique de cellulose dans lequel certains des groupes hydroxyle de la molécule de cellulose ont été remplacés par un groupe carboxy.
La gomme de cellulose, également appelée E 466, est un épaississant et un liant efficace pour les applications à base d'eau, notamment les adhésifs, les revêtements, les encres, les packs de gel, la boue de forage et les électrodes de batterie.

La gomme de cellulose est le sel de sodium de l'arboxyméthyle de cellulose et est fréquemment utilisée comme agent visqueux, pâteux et agent barrière.

La gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose constitué du squelette cellulosique constitué de monomères de glucopyranose et de leurs groupes hydroxyle liés à des groupes carboxyméthyle.
La gomme de cellulose est ajoutée aux produits alimentaires comme modificateur de viscosité ou épaississant et émulsifiant.
La gomme de cellulose est également l'un des polymères visqueux les plus couramment utilisés dans les larmes artificielles et s'est révélée efficace dans le traitement des symptômes de sécheresse oculaire due à un déficit de larmes aqueuses et des taches sur la surface oculaire.

Les propriétés visqueuses et mucoadhésives ainsi que la charge anionique de la gomme de cellulose permettent un temps de rétention prolongé dans la surface oculaire.
La gomme de cellulose est le sel le plus couramment utilisé.

La gomme de cellulose est l'une des celluloses modifiées importantes, une cellulose hydrosoluble, largement utilisée dans de nombreuses applications alimentaires, pharmaceutiques, détergentes, de revêtement de papier, d'agent dispersant et autres.
L’ajout de gomme de cellulose augmente éventuellement les caractéristiques d’hydrogénation et de déshydrogénation du magnésium.

La gomme de cellulose est un agent épaississant obtenu en faisant réagir la cellulose (pâte de bois, peluche de coton) avec un dérivé de l'acide acétique (l'acide du vinaigre).
La gomme de cellulose est également appelée E 466.

La gomme de cellulose a longtemps été considérée comme sûre, mais une étude de 2015 financée par les National Institutes of Health a soulevé quelques doutes.
La gomme de cellulose a révélé que la gomme de cellulose et un autre émulsifiant (polysorbate 80) affectaient les bactéries intestinales et déclenchaient des symptômes de maladies inflammatoires de l'intestin et d'autres changements dans l'intestin, ainsi que l'obésité et un ensemble de facteurs de risque de maladies liés à l'obésité connus sous le nom de syndrome métabolique.

Chez les souris prédisposées à la colite, les émulsifiants ont favorisé la maladie.
Il est possible que la gomme de cellulose, les polysorbates, la gomme de cellulose et d'autres émulsifiants agissent comme des détergents pour perturber la couche muqueuse qui tapisse l'intestin, et que les résultats de l'étude puissent également s'appliquer à d'autres émulsifiants.
Des recherches sont nécessaires pour déterminer les effets à long terme de ces émulsifiants et d’autres émulsifiants aux niveaux consommés par les gens.

La gomme de cellulose n'est ni absorbée ni digérée, c'est pourquoi la FDA autorise l'inclusion de la gomme de cellulose parmi les « fibres alimentaires » sur les étiquettes des aliments.
La gomme de cellulose n'est pas aussi saine que les fibres provenant d'aliments naturels.

La gomme de cellulose est un polymère anionique soluble dans l'eau à base de matière première cellulosique renouvelable.
La gomme de cellulose fonctionne comme un modificateur de rhéologie, un liant, un dispersant et un excellent filmogène.
Ces attributs font de la gomme de cellulose un choix privilégié en tant qu'hydrocolloïde d'origine biologique dans de multiples applications.

La gomme de cellulose ou E 466 est un dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) liés à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.
La gomme de cellulose, le sel de sodium, est la forme la plus souvent utilisée du E 466.

La gomme de cellulose est utilisée dans diverses industries comme épaississant et/ou pour préparer des émulsions stables dans des produits alimentaires et non alimentaires.
La gomme de cellulose microgranulaire insoluble est utilisée comme résine échangeuse de cations dans la chromatographie échangeuse d'ions pour la purification des protéines.
La gomme de cellulose a également été largement utilisée pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase).

La gomme de cellulose peut être utilisée pour stabiliser les nanoparticules de fer palladisées, qui peuvent ensuite être utilisées dans la dichloration des sous-surfaces contaminées.
La gomme de cellulose peut également être utilisée comme matrice polymère pour former un composite avec une nanofibrille cristalline pour le développement de polymères biosourcés durables.
La gomme de cellulose peut également se lier à une électrode de carbone dur pour la fabrication de batteries sodium-ion.

La gomme de cellulose est un sel de sodium dispersable dans l'eau de l'éther carboxy-méthylique de cellulose qui forme une solution colloïdale claire.
La gomme de cellulose est un matériau hygroscopique qui a la capacité d’absorber plus de 50 % de l’eau en cas d’humidité élevée.
La gomme de cellulose est également un dérivé polymère naturel qui peut être utilisé dans les industries de la détergence, de l'alimentation et du textile.

La gomme de cellulose est un polymère anionique avec une solution clarifiée dissoute dans de l'eau froide ou chaude.
La gomme de cellulose fonctionne comme un modificateur de rhéologie épaississant, un agent de rétention d'humidité, un agent de texture/de musculation, un agent de suspension et un liant dans les produits personnels et le dentifrice.

L’ajout de gomme de cellulose au dentifrice a des effets évidents sur la liaison et la structure corporelle.
En raison de la bonne capacité de substitution uniforme de la gomme de cellulose, de son excellente tolérance au sel et de sa résistance aux acides, le dentifrice peut être facilement extrudé et présenter une meilleure apparence, tout en conférant une sensation dentaire douce et confortable.

La gomme de cellulose, le sodium, se présente sous la forme d'une poudre blanche, fibreuse et fluide, et est couramment utilisée comme désintégrant approuvé par la FDA dans la fabrication pharmaceutique.
Les désintégrants facilitent la fragmentation d'un comprimé dans le tractus intestinal après administration orale.
Sans désintégrant, les comprimés peuvent ne pas se dissoudre correctement et peuvent affecter la quantité d'ingrédient actif absorbée, diminuant ainsi leur efficacité.

Selon le comité spécial de la FDA sur les substances alimentaires GRAS, la gomme de cellulose n'est pratiquement pas absorbée.
La gomme de cellulose est généralement considérée comme sûre lorsqu’elle est utilisée en quantités normales.

La gomme de cellulose est le sel de sodium d'un éther carboxyméthylique de cellulose obtenu à partir de matières végétales.
Essentiellement, la gomme de cellulose est une cellulose chimiquement modifiée qui possède un groupe éther carboxyméthylique (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.

La gomme de cellulose est disponible à différents degrés de substitution, généralement compris entre 0,6 et 0,95 dérivés par unité monomère, et avec des poids moléculaires.
Les qualités commerciales de gomme de cellulose sont fournies sous forme de poudres granulaires blanches à presque blanches, inodores et insipides.

La gomme de cellulose est un dérivé de la cellulose, dans lequel une partie de l'hydroxyle est liée à un groupe carboxyméthyle (-CH2-COOH) sous forme d'éther.
Les gommes de cellulose ne sont pas solubles dans l'eau sous forme acide, mais elles se dissolvent bien dans les solvants basiques.

Ils sont utilisés, par exemple, pour surveiller la filtration ou pour augmenter la viscosité des fluides de forage.
La gomme de cellulose est disponible en différents grades de viscosité et niveaux de pureté.

La gomme de cellulose est capable de former des gels solides.
La gomme de cellulose renforce également l'effet des émulsifiants et évite les grumeaux importants indésirables.

Comme la gomme de cellulose forme des films robustes et lisses, la gomme de cellulose est également utilisée comme agent d'enrobage.
La gomme de cellulose est le seul dérivé de cellulose capable également de former et de stabiliser des mousses.

La gomme de cellulose est dérivée de cellulose naturelle ou de fibres végétales.
Sous forme sèche de gomme de cellulose, c'est une poudre blanche, grise ou jaune inodore et sans saveur qui se dissout dans l'eau.
Lorsqu'elle est utilisée dans les cosmétiques, la gomme de cellulose empêche les lotions et les crèmes de se séparer et contrôle l'épaisseur et la texture des liquides, crèmes et gels.

La gomme de cellulose (techniquement, carboxyméthylcelluloses) est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe carboxyméthyléther (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.
Lorsque la gomme de cellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est ce que l'on appelle la gomme de cellulose et répond à la formule chimique générale [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

La gomme de cellulose a été découverte peu après la Première Guerre mondiale et est produite commercialement depuis le début des années 1930.
La gomme de cellulose est produite en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloroacétique ou de sel de sodium de gomme de cellulose.

Dans une réaction parallèle, deux sous-produits, le chlorure de sodium et le glycolate de sodium, sont produits.
Une fois ces sous-produits éliminés, une gomme de cellulose de haute pureté est obtenue.

En règle générale, le matériau obtenu présente un léger excès d'hydroxyde de sodium et doit être neutralisé.
Le point final de neutralisation peut affecter les propriétés de la gomme de cellulose.
Lors de l'étape finale, la gomme de cellulose est séchée, broyée jusqu'à obtenir la taille de particule souhaitée et emballée.

La loi exige que la gomme de cellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique contienne au moins 99,5 % de gomme de cellulose pure et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien que la gomme de cellulose se situe généralement entre 0,6 et 0,95.

Le DS détermine le comportement de la gomme de cellulose dans l'eau : les grades avec DS >0,6 forment dans l'eau des solutions colloïdales transparentes et claires, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyles est élevée, plus la solubilité est élevée et les solutions obtenues sont plus lisses.
La gomme de cellulose avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.

La gomme de cellulose est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore et insipide.

La gomme de cellulose est le sel de sodium d'un éther carboxyméthylique de 13 cellulose.
La gomme de cellulose ne contient pas moins de 6,0 pour cent et pas plus de 12,0 pour cent de 14 sodium (Na) sur base séchée, ce qui correspond à 0,53 à 1,45 degré de substitution.

Applications de la gomme de cellulose :
La gomme de cellulose (CMC, méthylcellulose, méthylcellulose) est un E 466 modifié (l'épaississant est le E461).
La gomme de cellulose a tendance à donner des solutions claires, légèrement gommeuses.

Ils sont généralement solubles dans l’eau froide et insolubles dans l’eau chaude.
La gomme de cellulose est utilisée pour épaissir les boissons mélangées sèches, les sirops, les ondulations et la crème glacée, ainsi que pour stabiliser la crème glacée, les pâtes à frire et le lait aigre.
La gomme de cellulose permet de retenir l'humidité aux mélanges à gâteaux et de lier l'eau et d'épaissir les glaçages.

La gomme de cellulose peut être utilisée comme liant dans la préparation d'encres à base de nano-plaquettes de graphène pour la fabrication de cellules solaires sensibilisées aux colorants (DSSC).
La gomme de cellulose peut également être utilisée comme agent améliorant la viscosité dans le développement d'encres à base de tyrosinase pour la formation d'électrodes destinées aux applications de biocapteurs.
La gomme de cellulose est utilisée comme matériau de support pour diverses cathodes et anodes pour les piles à combustible microbiennes.

La gomme de cellulose est utilisée comme additif très efficace pour améliorer la gomme de cellulose et ses propriétés de transformation dans divers domaines d'application - des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques aux produits pour l'industrie du papier et du textile.

Additifs pour matériaux de construction, encres d'imprimerie, revêtements, produits pharmaceutiques, aliments, cosmétiques, papier ou textiles – la liste des applications est longue et croissante.
Les dérivés de cellulose à usage spécial produits par Wolff Cellulosics offrent des avantages invisibles mais indispensables dans d'innombrables produits du quotidien.

Domaines d'application:
Nos produits cellulosiques remplissent toutes sortes de fonctions différentes dans les différents domaines d'application.

Leurs capacités incluent :
Rétention d'eau
Gélifiant
Émulsifiant
Suspendre
Absorbant
Stabilisation
Collage
Former des films

La gomme de cellulose est également utilisée dans de nombreuses applications médicales.

Voici quelques exemples :
Dispositif pour épistaxis (saignement de nez).
Un ballon en polychlorure de vinyle (PVC) est recouvert d'un tissu tricoté en gomme de cellulose renforcé par du nylon.

L'appareil est trempé dans l'eau pour former un gel qui est inséré dans le nez du ballon et gonflé.
La combinaison du ballon gonflé et de l'effet thérapeutique de la gomme de cellulose stoppe le saignement.

Tissu utilisé comme pansement après une intervention chirurgicale sur les oreilles, le nez et la gorge.

De l'eau est ajoutée pour former un gel, et ce gel est inséré dans la cavité des sinus après l'intervention chirurgicale.
En ophtalmologie, la gomme de cellulose est utilisée comme agent lubrifiant dans les solutions de larmes artificielles pour le traitement de la sécheresse oculaire.

En médecine vétérinaire, la gomme de cellulose est utilisée lors des chirurgies abdominales chez les grands animaux, notamment les chevaux, pour prévenir la formation d'adhérences intestinales.

Applications de recherche :
La gomme de cellulose insoluble (insoluble dans l'eau) peut être utilisée dans la purification des protéines, notamment sous forme de membranes de filtration chargées ou sous forme de granulés dans des résines échangeuses de cations pour la chromatographie échangeuse d'ions.
La faible solubilité de la gomme de cellulose est le résultat d'une valeur DS inférieure (le nombre de groupes carboxyméthyle par unité anhydroglucose dans la chaîne de cellulose) par rapport à la gomme de cellulose soluble.

La gomme de cellulose insoluble offre des propriétés physiques similaires à la cellulose insoluble, tandis que les groupes carboxylates chargés négativement permettent à la gomme de cellulose de se lier aux protéines chargées positivement.
La gomme de cellulose insoluble peut également être réticulée chimiquement pour améliorer la résistance mécanique de la gomme de cellulose.

De plus, la gomme de cellulose a été largement utilisée pour caractériser l'activité enzymatique des endoglucanases (qui font partie du complexe cellulase) ; La gomme de cellulose est un substrat hautement spécifique pour les cellulases à action endo, car la structure de la gomme de cellulose a été conçue pour décristalliser la cellulose et créer des sites amorphes idéaux pour l'action de l'endoglucanase.
La gomme de cellulose est souhaitable car le produit de catalyse (glucose) est facilement mesuré à l'aide d'un dosage de sucre réducteur, tel que l'acide 3,5-dinitrosalicylique.

L’utilisation de la gomme de cellulose dans les analyses enzymatiques est particulièrement importante pour le dépistage des enzymes cellulase nécessaires à une conversion plus efficace de l’éthanol cellulosique.
La gomme de cellulose a été mal utilisée dans les premiers travaux sur les enzymes cellulase, car beaucoup avaient associé l'activité de la cellulase entière à l'hydrolyse de la gomme de cellulose.
Au fur et à mesure que le mécanisme de dépolymérisation de la cellulose devenait mieux compris, la gomme de cellulose est devenue claire : les exo-cellulases sont dominantes dans la dégradation de la cellulose cristalline (par exemple Avicel) et non soluble (par exemple la gomme de cellulose).

Dans les applications alimentaires :
La gomme de cellulose est utilisée comme stabilisant, épaississant, filmogène, agent de suspension et diluant.
Les applications incluent la crème glacée, les vinaigrettes, les tartes, les sauces et les puddings.
La gomme de cellulose est disponible en différentes viscosités en fonction de la fonction que la gomme de cellulose doit remplir.

Dans les applications non alimentaires :
La gomme de cellulose est vendue sous diverses appellations commerciales et est utilisée comme épaississant et émulsifiant dans divers produits cosmétiques, ainsi que comme traitement de la constipation.
Comme la cellulose, la gomme de cellulose n’est ni digestible, ni toxique, ni allergène.
Certains praticiens l'utilisent pour perdre du poids.

Traitement de la constipation :
Lorsqu'elle est consommée, la méthylcellulose n'est pas absorbée par les intestins mais traverse le tube digestif sans être perturbée.
La gomme de cellulose attire de grandes quantités d’eau dans le côlon, produisant des selles plus molles et plus volumineuses.

La gomme de cellulose est utilisée pour traiter la constipation, la diverticulose, les hémorroïdes et le syndrome du côlon irritable.
La gomme de cellulose doit être prise avec suffisamment de liquide pour éviter la déshydratation.
Étant donné que la gomme de cellulose absorbe l'eau et les matières potentiellement toxiques et augmente la viscosité, la gomme de cellulose peut également être utilisée pour traiter la diarrhée.

Lubrifiant:
La méthylcellulose est utilisée comme lubrifiant personnel à viscosité variable ; La gomme de cellulose est l’ingrédient principal de KY Jelly.

Larmes et salive artificielles :
Des solutions contenant de la méthylcellulose ou des dérivés cellulosiques similaires sont utilisées comme substitut aux larmes ou à la salive si la production naturelle de ces fluides est perturbée.

Encollage papier et textile :
La méthylcellulose est utilisée comme encollage dans la production de papiers et de textiles.
La gomme de cellulose protège les fibres de l'absorption d'eau ou d'huile.

Effets spéciaux:
L'aspect visqueux et gluant d'une préparation appropriée de méthylcellulose avec de l'eau, en plus des propriétés non toxiques, non allergènes et comestibles de la gomme de cellulose, rend la gomme de cellulose populaire pour une utilisation dans les effets spéciaux pour les films et la télévision partout où de viles slimes doivent être. simulé.
Dans le film Ghostbusters, par exemple, la substance gluante utilisée par les entités surnaturelles pour « gluer » les Ghostbusters était principalement une solution aqueuse épaisse de méthylcellulose.

La gomme de cellulose est également souvent utilisée dans l'industrie pornographique pour simuler du sperme en grande quantité, afin de tourner des films liés au fétichisme du bukkake.
La gomme de cellulose est préférable au faux sperme d'origine alimentaire (ex: lait concentré) car cette dernière solution peut souvent poser problème, surtout lorsque l'ingrédient utilisé contient du sucre.
On pense que le sucre favorise les infections à levures lorsque de la gomme de cellulose est injectée dans le vagin.

Applications dans les formulations ou technologies pharmaceutiques :
La gomme de cellulose (techniquement, carboxyméthylcelluloses) est une famille de dérivés de cellulose chimiquement modifiés contenant le groupe carboxyméthyléther (-O-CH2-COO-) lié à certains des groupes hydroxyle des monomères de glucopyranose qui constituent le squelette de la cellulose.
Lorsque la gomme de cellulose est récupérée et présentée sous forme de sel de sodium, le polymère résultant est ce que l'on appelle la gomme de cellulose et répond à la formule chimique générale [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

La gomme de cellulose a été découverte peu après la Première Guerre mondiale et est produite commercialement depuis le début des années 1930.
La gomme de cellulose est produite en traitant la cellulose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium suivie d'acide monochloroacétique ou de sel de sodium de gomme de cellulose.

Dans une réaction parallèle, deux sous-produits, le chlorure de sodium et le glycolate de sodium, sont produits.
Une fois ces sous-produits éliminés, on obtient une gomme de cellulose de sodium de haute pureté.

En règle générale, le matériau obtenu présente un léger excès d'hydroxyde de sodium et doit être neutralisé.
Le point final de neutralisation peut affecter les propriétés de la gomme de cellulose.
Lors de l'étape finale, la gomme de cellulose est séchée, broyée jusqu'à obtenir la taille de particule souhaitée et emballée.

La loi exige que la gomme de cellulose de qualité alimentaire et pharmaceutique contienne au moins 99,5 % de gomme de cellulose pure et un maximum de 0,5 % de sels résiduels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
Le degré de substitution (DS) peut varier entre 0,2 et 1,5, bien que la gomme de cellulose se situe généralement entre 0,6 et 0,95.

Le DS détermine le comportement de la gomme de cellulose dans l'eau : les grades avec DS >0,6 forment dans l'eau des solutions colloïdales transparentes et claires, c'est-à-dire que plus la teneur en groupes carboxyméthyles est élevée, plus la solubilité est élevée et les solutions obtenues sont plus lisses.
La gomme de cellulose avec un DS inférieur à 0,6 a tendance à n'être que partiellement soluble.

La gomme de cellulose est disponible sous forme de poudre granuleuse blanche à presque blanche, inodore et insipide.

Utilisations de la gomme de cellulose :
La gomme de cellulose est utilisée dans les boues de forage, les détergents, les peintures à émulsion de résine, les adhésifs, les encres d'imprimerie et les ensimages textiles.
La gomme de cellulose est également utilisée comme colloïde protecteur, stabilisant pour les aliments et additif pharmaceutique.

La gomme de cellulose est utilisée comme laxatif en vrac, émulsifiant et épaississant dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et comme stabilisant pour les réactifs.
La gomme de cellulose est autrefois enregistrée aux États-Unis pour être utilisée comme insecticide sur les plantes ornementales et à fleurs.

L’utilisation de la gomme de cellulose est autorisée comme ingrédient inerte dans les produits pesticides non alimentaires.
La gomme de cellulose est utilisée comme agent antiagglomérant, agent desséchant, émulsifiant, aide à la formulation, humectant, stabilisant ou épaississant et texturant dans les aliments.

Introduction:
La gomme de cellulose est utilisée dans diverses applications allant de la production alimentaire aux traitements médicaux.
La gomme de cellulose est couramment utilisée comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, alimentaires et non alimentaires.

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

Science culinaire:
La gomme de cellulose est utilisée dans les aliments sous le numéro E E466 ou E469 (lorsque la gomme de cellulose est hydrolysée par voie enzymatique), comme modificateur de viscosité ou épaississant, et pour stabiliser les émulsions dans divers produits, y compris la crème glacée.
La gomme de cellulose est également largement utilisée dans les produits alimentaires sans gluten et faibles en gras.

La gomme de cellulose est utilisée pour obtenir une stabilité au tartrate ou au froid dans le vin, une innovation qui pourrait permettre d'économiser des mégawatts d'électricité utilisés pour refroidir le vin dans les climats chauds.
La gomme de cellulose est plus stable que l'acide métatartrique et est très efficace pour inhiber la précipitation du tartrate.
Il est rapporté que la gomme de cellulose les cristaux de KHT, en présence de gomme de cellulose, se développent plus lentement et changent de morphologie.

Leur forme devient plus plate car ils perdent 2 des 7 faces, modifiant ainsi leurs dimensions.
Les molécules de gomme de cellulose, chargées négativement au pH du vin, interagissent avec la surface électropositive des cristaux, où s'accumulent les ions potassium.
La croissance plus lente des cristaux et la modification de leur forme sont provoquées par la compétition entre les molécules de gomme cellulosique et les ions bitartrate pour la liaison aux cristaux de KHT.

Utilisations culinaires spécifiques :
La poudre de gomme de cellulose 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.
La gomme de cellulose est utilisée dans la cuisson du pain et des gâteaux.
L'utilisation de gomme de cellulose confère au pain une qualité améliorée à un coût réduit, en réduisant le besoin en matière grasse.

La gomme de cellulose est également utilisée comme émulsifiant dans les biscuits.
En dispersant uniformément la graisse dans la pâte, la gomme de cellulose améliore le démoulage de la pâte des moules et des emporte-pièces, permettant d'obtenir des biscuits bien formés sans bords déformés.
La gomme de cellulose peut également aider à réduire la quantité de jaune d’œuf ou de graisse utilisée dans la fabrication des biscuits.

L'utilisation de gomme de cellulose dans la préparation de bonbons garantit une dispersion douce dans les huiles aromatiques et améliore la texture et la qualité.
La gomme de cellulose est utilisée comme émulsifiant dans les chewing-gums, les margarines et le beurre de cacahuète.

Autres utilisations:
Dans les détergents à lessive, la gomme de cellulose est utilisée comme polymère en suspension contre les salissures conçu pour se déposer sur le coton et d'autres tissus cellulosiques, créant ainsi une barrière chargée négativement contre les salissures dans la solution de lavage.
La gomme de cellulose est également utilisée comme agent épaississant, par exemple dans l'industrie du forage pétrolier en tant qu'ingrédient de la boue de forage, où la gomme de cellulose agit comme un modificateur de viscosité et un agent de rétention d'eau.

La gomme de cellulose est parfois utilisée comme liant d'électrode dans les applications de batteries avancées (c'est-à-dire les batteries lithium-ion), en particulier avec les anodes en graphite.
La solubilité dans l'eau de la gomme de cellulose permet un traitement moins toxique et coûteux qu'avec des liants non solubles dans l'eau, comme le fluorure de polyvinylidène (PVDF) traditionnel, qui nécessite du n-méthylpyrrolidone (NMP) toxique pour le traitement.
La gomme de cellulose est souvent utilisée en association avec le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) pour les électrodes nécessitant une flexibilité supplémentaire, par exemple pour une utilisation avec des anodes contenant du silicium.

La gomme de cellulose est également utilisée dans les blocs de glace pour former un mélange eutectique résultant en un point de congélation plus bas, et donc une plus grande capacité de refroidissement que la glace.

Des solutions aqueuses de gomme de cellulose ont également été utilisées pour disperser des nanotubes de carbone, où l'on pense que les longues molécules de gomme de cellulose s'enroulent autour des nanotubes, leur permettant d'être dispersées dans l'eau.

En conservation-restauration, la gomme de cellulose est utilisée comme adhésif ou fixateur (nom commercial Walocel, Klucel).

Processus industriels avec risque d’exposition :
Production et raffinage du pétrole
Textiles (fabrication de fibres et de tissus)
Peinture (pigments, liants et biocides)
Travailler avec des colles et des adhésifs
Agriculture (pesticides)

Effets indésirables de la gomme de cellulose :
Les effets sur l’inflammation, le syndrome métabolique lié au microbiote et la colite font l’objet de recherches.
La gomme de cellulose est suggérée comme cause possible d'inflammation de l'intestin, par altération du microbiote gastro-intestinal humain, et a été suggérée comme facteur déclenchant de maladies inflammatoires de l'intestin telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Bien que cela semble rare, il existe des rapports de cas de réactions graves à la gomme de cellulose.
Les tests cutanés sont considérés comme un outil de diagnostic utile à cette fin.
La gomme de cellulose était l'ingrédient actif d'un collyre de marque Ezricare Artificial Tears qui a été rappelé en raison d'une contamination bactérienne potentielle.

Préparation de la gomme de cellulose :
La gomme de cellulose est synthétisée par la réaction catalysée par un alcali de la cellulose avec l'acide chloroacétique.
Les groupes carboxyles polaires (acide organique) rendent la cellulose soluble et chimiquement réactive.
Les tissus en cellulose, par exemple le coton ou la rayonne viscose, peuvent également être transformés en gomme de cellulose.

Suite à la réaction initiale, le mélange résultant produit environ 60 % de gomme de cellulose et 40 % de sels (chlorure de sodium et glycolate de sodium).
La gomme de cellulose est ce qu'on appelle la gomme de cellulose technique, utilisée dans les détergents.

Un processus de purification supplémentaire est utilisé pour éliminer les sels afin de produire de la gomme de cellulose pure, utilisée pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
Un grade intermédiaire « semi-purifié » est également produit, généralement utilisé dans les applications papier telles que la restauration de documents d'archives.

Structure et propriétés de la gomme de cellulose :
Les propriétés fonctionnelles de la gomme de cellulose dépendent du degré de substitution de la structure cellulosique [c'est-à-dire du nombre de groupes hydroxyles qui ont été convertis en groupes carboxyméthylène (oxy) dans la réaction de substitution], ainsi que de la longueur de la chaîne du squelette cellulosique. structure et le degré de regroupement des substituants carboxyméthyle.

Structure:
La gomme de cellulose est un éther de cellulose de type ionique typique et le produit fréquemment utilisé est le sel de sodium de la gomme de cellulose, ainsi que les sels d'ammonium et d'aluminium.
Parfois, des acides de gomme de cellulose peuvent être produits.

Lorsque le degré de substitution (c'est-à-dire la valeur moyenne des groupes hydroxyle ayant réagi avec la substitution de chaque monomère de glucose anhydre) est de 1, la formule moléculaire de la gomme de cellulose est [C6H7O2 (OH) 2OCH2COONa] n.
Avec séchage à une température de 105 °C et poids constant, la teneur en sodium est de 6,98 à 8,5 %.

Apparence et solubilité :
La gomme de cellulose pure est une poudre ou des particules fibreuses blanches ou blanc lait, inodores et insipides.
La gomme de cellulose est insoluble dans les solvants organiques tels que le méthanol, l'alcool, l'éther diéthylique, l'acétone, le chloroforme et le benzène, mais soluble dans l'eau.
Le degré de substitution est un facteur important qui influence la solubilité dans l’eau et la viscosité de la gomme de cellulose a également un effet important sur la solubilité dans l’eau.

En général, lorsque la viscosité est comprise entre 25 et 50 Pa et que le degré de substitution est d'environ 0,3, la gomme de cellulose présente une solubilité alcaline et lorsque le degré de substitution est supérieur à 0,4, la gomme de cellulose présente une solubilité dans l'eau.
Avec la montée en puissance de DS, la transparence de la solution s'améliore en conséquence.
De plus, l'homogénéité de remplacement a également un effet important sur la solubilité.

Hygroscopique :
La teneur en eau d’équilibre de la gomme de cellulose augmentera avec l’augmentation de l’humidité de l’air mais diminuera avec l’augmentation de la température.
À température ambiante et humidité moyenne de 80 à 85 %, la teneur en eau d'équilibre est supérieure à 26 % mais la teneur en humidité des gommes de cellulose est inférieure à 10 %, inférieure à la précédente.
En ce qui concerne la forme de la gomme de cellulose, même si la teneur en eau est d'environ 15 %, il ne semble pas y avoir de différence d'aspect.

Cependant, lorsque la teneur en humidité dépasse 20 %, une adhésion mutuelle entre les particules peut être perçue et plus la viscosité est élevée, plus la gomme de cellulose deviendra évidente.
Pour ces composés polarisés de haut poids moléculaire comme la gomme de cellulose, le degré hygroscopique n'est pas seulement affecté par l'humidité relative mais également par le nombre de polarité.

Plus le degré de substitution est élevé, c'est-à-dire plus le nombre de polarités est grand, plus l'hygroscopique sera forte.
De plus, la cristallinité affecte également la gomme de cellulose et plus la cristallinité est élevée, plus l'hygroscopique sera petite.

Compatibilité:
La gomme de cellulose a une bonne compatibilité avec d’autres types de colles, adoucissants et résines hydrosolubles.
Par exemple, la gomme de cellulose est compatible avec les colles animales, le gel de diméthoxy diméthylurée, la gomme arabique, la pectine, la gomme adragante, l'éthylène glycol, le sorbitol, le glycérol, le sucre inverti, l'amidon soluble et l'alginate de sodium.

La gomme de cellulose est également compatible avec la caséine, la gomme de cellulose de résine mélamine-formaldéhyde et d'éthylène glycol, la résine d'urée formaldéhyde éthylène glycol, la méthylcellulose, l'alcool polyvinylique (PVA), l'acide nitrilotriacétique phosphate et le silicate de sodium, mais le degré est légèrement plus faible.
La solution de gomme de cellulose à 1 % est compatible avec la plupart des sels inorganiques.

Constante de dissociation:
Dans la matrice polymère géante de la gomme de cellulose, il existe de nombreux groupes électrolysants (groupes carboxyméthyles).
L'acidité est similaire à celle de l'acide acétique et la constante de dissociation est de 5×10-5.
La force de dissociation a un effet considérable sur les propriétés électriques de la gomme cellulosique.

Propriétés biochimiques :
Bien que la solution de gomme de cellulose soit plus difficile à pourrir que les gommes naturelles, dans certaines conditions, certains microbes permettent à la gomme de cellulose de pourrir, en particulier avec les réactions de cellulose et de taka-amylase, entraînant une diminution de la viscosité de la solution.
Plus le DS de la gomme de cellulose est élevé, moins la gomme de cellulose sera affectée par les enzymes, car la chaîne latérale liée aux résidus de glucose empêche l'enzymolyse.

Étant donné que l'action enzymatique conduit à la rupture de la chaîne principale de la gomme de cellulose et génère du sucre réducteur, le degré de polymérisation diminuera et la viscosité de la solution diminuera en conséquence.
Les enzymes digestives du corps humain ne peuvent pas se décomposer sur la gomme de cellulose et la gomme de cellulose ne peut pas se décomposer dans le suc digestif acide ou alcalin.

Manipulation et stockage de la gomme de cellulose :

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

Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.

Stabilité et réactivité de la Gomme Cellulose :

Réactivité:
Ce qui suit s'applique en général aux substances et mélanges organiques inflammables : en cas de répartition fine correspondante, on peut généralement supposer un potentiel d'explosion de poussière en cas de tourbillonnement.

Stabilité chimique:
La gomme de cellulose est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).

Possibilité de réactions dangereuses:

Réactions violentes possibles avec :
agents oxydants forts

Conditions à éviter :
Pas d'information disponible

Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles

Mesures de premiers secours de la gomme de cellulose :

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 de lutte contre l'incendie de la gomme de cellulose :

Moyens d'extinction appropriés :
Eau Mousse Dioxyde de carbone (CO2) Poudre sèche

Moyens d'extinction inappropriés :
Pour la gomme de cellulose, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.

Dangers particuliers résultant de la gomme ou du mélange de cellulose :
Nature des produits de décomposition inconnue.
Combustible.
Possibilité de dégagement de gaz ou de vapeurs de combustion dangereux en cas d'incendie.

Conseils aux pompiers :
En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

Informations complémentaires :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.

Mesures de libération accidentelle de gomme de cellulose :

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

Conseils aux non-secouristes :
Eviter l'inhalation de poussières.
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.

Identifiants de la gomme de cellulose :
Numéro CAS : 9004-32-4
ChEBI : CHEBI :85146
ChEMBL : ChEMBL1909054
ChemSpider : aucun
Carte d'information ECHA : 100.120.377
Numéro E : E466 (épaississants, ...)
UNII : 05JZI7B19X
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID7040441

CE / N° liste : 618-378-6
N° CAS : 9004-32-4

Synonyme(s) : Sel de sodium de carboxyméthylcellulose
Numéro CAS : 9004-32-4
Numéro MDL : MFCD00081472
NACRES : NA.23

ChEBI : CHEBI :85146
ChEMBL : ChEMBL1909054
ChemSpider : aucun
Carte d'information ECHA : 100.120.377
Numéro E : E466 (épaississants, ...)
UNII : 05JZI7B19X
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID7040441
Formule chimique : C8H15NaO8
Masse molaire : variable
SOURIRES : CC(=O)[O-].C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O.[Na+]
Clé InChI : QMGYPNKICQJHLN-UHFFFAOYSA-M
InChI : InChI=1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6 ,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1

Numéro de produit: C0603
Formule moléculaire/poids moléculaire : [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]__n
État physique (20 deg.C) : Solide
Stocker sous gaz inerte : stocker sous gaz inerte
Condition à éviter : Hygroscopique
Numéro CAS : 9004-32-4
Indice Merck (14) : 1829
Numéro MDL : MFCD00081472

Etat physique à 20°C : Solide :
Couleur : Poudre presque blanche :
Odeur : Inodore
Valeur pH : 6,5 - 8,5
Densité [g/cm3] : 1,59 :
Solubilité dans l'eau [% poids] : Soluble dans l'eau

État physique : Solide
Solubilité : Soluble dans l'eau (20 mg/ml).
Conservation : Conserver à température ambiante

Propriétés de la gomme de cellulose :
forme : poudre
Niveau de qualité : 200
température d'auto-inflammation : 698 °F
poids molaire : Mw moyen ~ 700 000
étendue de l'étiquetage : 0,9 groupe carboxyméthyle par unité anhydroglucose
mp : 270°C (déc.)
InChI : 1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8 -12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI : DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N

logP : -3,6 :
pKa (acide le plus fort) : 11,8
pKa (Base la plus forte) : -3
Charge physiologique : 0
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 6
Nombre de donneurs d'hydrogène : 5
Superficie polaire : 118,22 ²
Nombre de liaisons rotatives : 5
Réfractivité : 37,35 m³·mol⠻¹
Polarisabilité : 16,07 ų
Nombre de sonneries : 0
Biodisponibilité : Oui
Règle de cinq : Oui
Filtre Ghose: Non
Règle de Veber : non
Règle de type MDDR : non

Aspect : Poudre de couleur blanc cassé à crème
Dosage (en Na ; titrage HClO4, sur base anhydre) : 6,5 - 9,5 %
Identité : réussit le test
pH (solution à 1 %) : 6,5 - 8,0
Viscosité (solution à 1 % ; 20 °C sur base sèche) : 250 - 350 cps
Aspect de la solution : réussit le test
Matière insoluble dans l'eau : réussit le test
Perte au séchage (à 105°C) : Max 10%
Cendres sulfatées (sous forme de SO4 ; sur base séchée) : 20 - 29,3 %
Chlorure (Cl) : maximum 0,25 %
Glycolate de sodium : maximum 0,4 %
Métaux lourds (en Pb) : Max 0,002 %
Arsenic (As) : maximum 0,0003 %
Fer (Fe) : maximum 0,02 %

Condition à éviter : Hygroscopique
Teneur (Na, substance siccative) : 6,0 à 8,5 %
Perte au séchage : max. 10,0 %
Valeur d'éthérification (comme substance siccative) : 0,5 à 0,8
Indice Merck (14) : 1829
État physique (20 deg.C) : Solide
ID de substance PubChem : 87565248
Numéro RTECS : FJ5950000
Stocker sous gaz inerte : stocker sous gaz inerte
Viscosité : 500,0 à 900,0 mPa-s (2 %, H2O, 25 deg-C)

Poids moléculaire : 262,19 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 5
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 8
Nombre de liaisons rotatives : 5
Masse exacte : 262,06646171 g/mol
Masse monoisotopique : 262,06646171 g/mol
Surface polaire topologique : 158 ° ²
Nombre d'atomes lourds : 17
Complexité : 173
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 4
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 de la gomme de cellulose :
Aspect : poudre blanche à jaune clair à orange clair au cristal
Teneur (Na, substance siccative) : 6,0 à 8,5 %
Valeur d'éthérification (comme substance siccative) : 0,5 à 0,8
Perte au séchage : max. 10,0 %
Viscosité : 900 à 1400 mPa-s(1 %, H2O, 25 deg-C)
Nom FooDB : Carboxyméthylcellulose, sel de sodium

Noms de la gomme de cellulose :

Nom du processus réglementaire :
Cellulose, éther carboxyméthylique, sel de sodium

Noms IUPAC :
Hydrure de sodium de l'acide 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acétique
acide acétique; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal; sodium
Carboximéthylcellulose
Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose sodique
Sel de sodium de carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Carboxyméthylcellulose
carboxyméthylcellulose
Sel de sodium de carboxyméthylcellulose
Sel de sodium de l'éther carboxyméthylique de cellulose
La gomme de cellulose
La gomme de cellulose
Cellulose, éther carboxyméthylique, sel de sodium
Na carboxyméthylcellulose
carboxyméthylcellulose de sodium
carboxyméthylcellulose de sodium
CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM
Carboxyméthylcellulose de sodium
Carboxyméthylcellulose de sodium
éther carboxyméthylique de cellulose et de sodium

Nom commercial :
Carboximétilcelulose

Autres noms:
Carboxyméthylcellulose sodique
Carboxyméthylcellulose
sel de sodium de carboxyméthylcellulose
sels de sodium de carboxyméthylcellulose
Sel de sodium de carboxyméthyléther cellulose
Sel de sodium de carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
sel de sodium de l'éther carboxyméthylique de cellulose
Cellulose, éther carboxyméthylique, Sodiu
CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE DE SODIUM
Carboxyméthylcellulose de sodium
Carboxyméthylcellulose de sodium
Carboxyméthylcellulose
carmellose
E466

Autre identifiant :
9004-32-4
LA GOMME DE GUAR
La gomme de guar est un extrait de la fève de guar, où elle agit comme réserve de nourriture et d'eau.
La gomme de guar est généralement produite sous forme de poudre moulue fluide, pâle, de couleur blanc cassé, grossière à fine.


Numéro CAS : 9000-30-0
Numéro CE : 232-536-8
Numéro MDL : MFCD00131250
Numéro E : E412 (épaississants, ...)


La gomme de guar est une poudre soluble dans l'eau obtenue à partir de mucilage végétal (Cyanopis tetragonoloba).
La gomme de guar est un extrait de la fève de guar, où elle agit comme réserve de nourriture et d'eau.
La gomme de guar provient de l'endosperme de la graine de la légumineuse Cyamopsis Tetragonoloba ; une plante annuelle, cultivée dans les régions sèches de l'Inde comme culture vivrière pour les animaux.


Le haricot guar est principalement cultivé en Inde et au Pakistan, avec des cultures plus modestes aux États-Unis, en Australie, en Chine et en Afrique.
Le haricot guar, résistant à la sécheresse, peut être consommé comme haricot vert, donné au bétail ou utilisé comme engrais vert.
Depuis des centaines d’années, le guar est utilisé comme légume en Inde.


Le guar est une culture pluviale, semée en juillet-août et récoltée en octobre-novembre.
Étant une légumineuse, le guar fixe l’azote, rendant le sol fertile.
La saison de croissance du guar dure 14 à 16 semaines et nécessite un temps raisonnablement chaud et des précipitations modérées et intermittentes avec beaucoup de soleil.


Trop de pluie peut rendre la plante plus « feuillue », réduisant ainsi le nombre de gousses ou le nombre de graines par gousse, ce qui affecte la taille et le rendement des graines.
La culture est généralement semée après les pluies de mousson de la seconde moitié de juillet au début août et est récoltée de fin octobre à début novembre.


Le Guar est une culture naturelle pluviale.
En fonction des précipitations de mousson, la taille totale de la récolte de Guar varie d'année en année.
Les graines de guar sont décortiquées, moulues et tamisées pour obtenir la gomme de guar.


La gomme de guar est généralement produite sous forme de poudre moulue fluide, pâle, de couleur blanc cassé, grossière à fine.
La gomme guar (galactomannane) est un polymère glucidique de haut poids moléculaire composé d'un grand nombre d'unités mannose et galactose liées entre elles.
La gomme de guar brute est une poudre blanc grisâtre dont 90 % se dissout dans l’eau.


La gomme de guar est un polysaccharide non ionique basé sur l'endosperme broyé de la graine de guar (graine de légumineuse Cyamopsis Tetragonalobus).
La gomme guar est produite à partir de l'endosperme et se compose principalement de groupes gommeux Polly de monogalactoses avec une petite quantité de fibres et de minéraux.
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour la fabrication de différentes qualités de gomme guar, mais en raison de sa nature complexe, le processus thermomécanique est généralement utilisé pour la fabrication de gomme guar de qualité comestible et industrielle.


Avant de plonger dans les bienfaits de la gomme guar, parlons d’abord de ce que c’est.
La gomme guar, également connue sous le nom de guaran, provient de la graine de l'arbre indien.
La gomme de guar est créée en retirant les coques des graines de guar.


Les coquilles sont ensuite broyées et triées pour obtenir une poudre appelée gomme guar.
Couramment utilisée comme additif en pâtisserie, la gomme de guar améliore la texture et la durée de conservation des produits de boulangerie.
Avec un pouvoir épaississant huit fois supérieur à celui de la fécule de maïs, la gomme de guar est un élément essentiel de la pâtisserie sans gluten.


Lorsque vous utilisez cette poudre, il est important de se rappeler qu'une petite quantité suffit.
La gomme de guar a des capacités d’absorption d’eau extrêmement élevées.
Cela signifie que la gomme guar peut instantanément augmenter son épaisseur, même lorsqu'elle est ajoutée à de l'eau froide.


Cependant, ajouter trop de gomme de guar à n’importe quelle recette peut donner des produits de boulangerie volumineux et filandreux très riches en fibres.
Bien que les fibres soient un élément essentiel d’un système digestif sain, une trop grande quantité peut provoquer des maux d’estomac chez les personnes sensibles.
Beaucoup de gens en consomment, mais peu savent précisément ce qu’est la gomme de guar.


Originaire des régions sèches d’Asie et d’Afrique, la gomme guar est fabriquée à partir de légumineuses appelées haricots guar.
La gomme de guar est un polysaccharide composé des sucres mannose et galactose.
La plupart des gens rencontrent la gomme de guar comme additif alimentaire que l'on retrouve dans de nombreux aliments transformés populaires, notamment les glaces, les yaourts, les vinaigrettes et les sauces.


L'avantage majeur de la gomme de guar en tant qu'additif alimentaire réside dans sa capacité à apporter stabilité et épaisseur aux aliments et aux snacks.
La gomme de guar est riche en fibres solubles et faible en calories.
Si vous débutez dans la cuisine sans gluten, vous avez probablement remarqué l'ingrédient « gomme de guar » flottant dans certaines de vos recettes épinglées.


La gomme guar, largement disponible et facile à utiliser, est un aliment de base dans de nombreux foyers sans gluten.
Pourquoi?
Dans la plupart des friandises cuites au four, le gluten agit comme un liant pour maintenir tous les ingrédients ensemble.


Cela signifie que si vous préparez une friandise sans gluten, vous n'aurez plus le gluten pour lier les ingrédients les uns aux autres.
Entrez, gomme de guar.
La gomme de guar est un ingrédient naturel qui agit de manière similaire au gluten, pour sécuriser, émulsionner et épaissir les ingrédients sans gluten.


Si vous préparez des produits sans gluten sans gomme de guar ou substitut similaire, le résultat sera probablement assez minable.
Littéralement!
La gomme de guar est un ingrédient naturel obtenu par broyage d'endospermes de graines de Cyamopsis tetragonolobus (L).


La gomme de guar est un agent épaississant, stabilisant et émulsifiant naturel également utilisé dans l'alimentation sous le nom de farine de guar (E 412).
Le principal et plus grand producteur de gomme de guar est l’Inde.
La gomme de guar est un hydrocolloïde gélifiant obtenu à partir de l'endosperme de la graine de la plante de guar.


La gomme de guar est une fibre alimentaire soluble, un substitut de graisse et un additif efficace dans les produits alimentaires sans gluten.
La gomme de guar est une fine fibre en poudre créée à partir des graines moulues de la plante de guar.
La gomme de guar est souvent considérée comme ressemblant à la gomme de caroube et de caroube.


La gomme de guar appartient à la famille des pois qui est principalement produite en Inde et au Pakistan, les producteurs mineurs étant la Chine, l'Afrique, les États-Unis, l'Australie et quelques autres.
Les fabricants et exportateurs réputés utilisent un processus avancé pour décortiquer, tamiser et pulvériser davantage pour obtenir de la poudre de guar raffinée qui est utilisée dans diverses industries.


Les avantages potentiels de la gomme guar sont nombreux et donc demandés à l’échelle mondiale.
La gomme de guar est une fibre issue de la graine de la plante guar.
La gomme de guar est un extrait de la fève de guar.


La gomme de guar est obtenue par décorticage, broyage et criblage des graines de guar.
La gomme de guar est généralement une poudre blanc cassé qui coule librement.
La gomme de guar est un agent épaississant naturel.


La gomme de guar est connue pour être le colloïde naturel le plus efficace et le plus soluble dans l'eau, peut se dissoudre dans l'eau froide ou chaude, après avoir été ajoutée à l'eau, elle peut former une substance gélatineuse, pour obtenir un effet épaississant rapide.
À faible concentration, une solution très visqueuse peut se former.


La gomme de guar présente des propriétés rhéologiques non newtoniennes et forme un gel acide réversible avec le borax.
En raison de ses propriétés uniques, la gomme de guar est principalement divisée en qualité alimentaire et en qualité industrielle deux, largement utilisée dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, de soins de santé personnels et chimiques.


La gomme de guar, également appelée guaran, est un polysaccharide galactomannane extrait de graines de guar qui possède des propriétés épaississantes et stabilisantes utiles dans les applications alimentaires, alimentaires et industrielles.
Les graines de guar sont décortiquées mécaniquement, hydratées, moulues et tamisées selon l'application.


La gomme de guar est généralement produite sous forme de poudre blanc cassé à écoulement libre.
La gomme guar présente un plateau clair à faible cisaillement sur la courbe d'écoulement et est fortement fluidifiée par cisaillement.
La rhéologie de la gomme guar est typique d’un polymère en bobine aléatoire.


La gomme guar ne présente pas les viscosités très élevées du plateau de cisaillement faible observées avec des chaînes polymères plus rigides telles que la gomme xanthane.
La gomme guar est très thixotrope au-dessus de 1% de concentration, mais en dessous de 0,3%, la thixotropie est légère.
La gomme guar présente une synergie de viscosité avec la gomme xanthane.


Les mélanges de gomme guar et de caséine micellaire peuvent être légèrement thixotropes si un système biphasique se forme.
La poudre de gomme de guar est un additif alimentaire et un agent épaississant dérivé des graines de la plante guar.
La gomme de guar est fabriquée à partir de graines de guar, également connues sous le nom de Cyamopsis Tetragonoloba.


Guaran est un autre nom pour la gomme de guar.
Par rapport à d’autres hydrocolloïdes comme la (gomme de caroube).
Les gommes de guar fonctionnent bien comme épaississants et stabilisants.


En plus d'être un puissant liant, plastifiant et émulsifiant, la gomme de guar est raisonnablement peu coûteuse par rapport à d'autres épaississants et stabilisants.
Le fait que la gomme guar, un polysaccharide, contienne beaucoup de galactose et de mannose est l’une de ses principales qualités.


La gomme guar est également connue sous le nom de galactomannane, goma guar, gomme guar, guaran et guarkernmehl.
La gomme guar est un galactomannane dont le squelette est du mannose lié au β1,4 et des liaisons β1,6 aux chaînes courtes de galactose.
La gomme est dérivée de graines de guar ou cyamopsis tetragonoloba appelée gomme de guar.


La gomme guar peut également être appelée guaran.
Ces graines ont une viscosité élevée à faible cisaillement, évaluée avec d'autres hydrocolloïdes comme la (gomme de caroube).
Les gommes de guar sont des épaississants et stabilisants efficaces.


La gomme de guar est relativement rentable par rapport aux autres épaississants et stabilisants, tout en étant un liant, un plastifiant et un émulsifiant efficace.
L’une des propriétés importantes de la gomme guar, un polysaccharide, est qu’elle est riche en galactose et en mannose.


La gomme guar est également connue sous les noms de guarkernmehl, guaran, goma guar, gomme guar et galactomannan.
Également connue sous le nom de guaran, la gomme de guar est fabriquée à partir de légumineuses appelées haricots guar.
Type de polysaccharide Guar Guma, ou longue chaîne de molécules glucidiques liées, et composé de deux sucres appelés mannose et galactose.


La Food and Drug Administration (FDA) considère que la gomme de guar est généralement reconnue comme étant sans danger pour la consommation en quantités spécifiées dans divers produits alimentaires.
La composition nutritionnelle exacte de la gomme guar diffère selon les producteurs.


La gomme guar est généralement peu calorique et principalement composée de fibres solubles.
La teneur en protéines de la gomme guar peut varier de 5 à 6 %.
La gomme guar est riche en fibres solubles et faible en calories.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la GOMME GUAR :
La gomme de guar a plusieurs applications dans les produits de boulangerie, notamment son rôle de stabilisant, d'épaississant, d'émulsifiant et de substitut de graisse.
Les performances fonctionnelles de la gomme guar sont améliorées lorsqu'elle est combinée avec d'autres polysaccharides, principalement la gomme xanthane.
Impression textile : la gomme guar est l'épaississant naturel le plus courant pour les pâtes d'impression textile (utilisées avec les tampons, la sérigraphie, le pinceau…).


Autres utilisations de la gomme de guar : épaississante et stabilisante dans de nombreuses applications industrielles (papier, pharmacie, cosmétique), la plus importante étant l'industrie alimentaire.
La gomme de guar est utilisée dans les produits alimentaires comme épaississant et liant.
Les fabricants de gomme de guar s'adressent également à une pléthore d'industries telles que le forage pétrolier, la fabrication du papier, la construction, les mines, le textile, l'imprimerie, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les boissons, l'industrie alimentaire, les aliments pour animaux et bien plus encore.


La gomme de guar est extraite de la fève de guar et est largement utilisée comme agent épaississant et émulsifiant dans les industries alimentaires.
Les exportateurs de gomme de guar affirment qu'elle est presque huit fois meilleure que l'amidon de maïs ou d'autres agents alimentaires similaires.
La gomme de guar est ajoutée aux sauces, confitures, produits laitiers et mélanges à pâtisserie pour donner un bon épaississement à un produit afin d'obtenir une belle consistance.


Les produits industriels qui utilisent massivement la gomme de guar comprennent les lotions pour le corps, les soupes instantanées, les yaourts, la noix de coco, le soja en bouteille et le lait d'amande.
La gomme de guar possède d'immenses propriétés de stabilisation, d'épaississement, de texturation et d'émulsification.
La gomme guar offre les meilleurs résultats lors de la préparation de produits de boulangerie sans gluten ou lorsqu'elle doit être ajoutée à des glaces, des sauces ou du pudding.


La gomme de guar est utilisée comme laxatif.
La gomme de guar est également utilisée pour traiter la diarrhée, le syndrome du côlon irritable (SCI), l'obésité et le diabète ; pour réduire le cholestérol; et pour prévenir le « durcissement des artères » (athérosclérose).


Dans les aliments et les boissons, la gomme guar est utilisée comme agent épaississant, stabilisant, suspendant et liant.
Dans la fabrication, la gomme guar est utilisée comme liant dans les comprimés et comme agent épaississant dans les lotions et les crèmes.
La gomme de guar est également utilisée comme liant dans les comprimés et comme agent épaississant dans les lotions et les crèmes.


La gomme de guar trouve également ses utilisations médicinales pour prévenir le durcissement des artères (athérosclérose) et comme laxatif.
La gomme de guar est un additif alimentaire utilisé pour épaissir et lier les produits alimentaires.
La gomme de guar est fréquemment utilisée comme additif alimentaire dans de nombreux aliments transformés.


La gomme de guar est particulièrement utile dans la fabrication de produits alimentaires car elle est soluble et capable d'absorber l'eau, formant un gel qui peut épaissir et lier les produits.
La gomme de guar est couramment utilisée dans l’industrie alimentaire pour améliorer la texture, la viscosité et la stabilité de divers produits.
La gomme de guar est également utilisée dans d’autres industries telles que la fabrication de cosmétiques, de papier et de textile.


L'endosperme des graines de guar est utilisé dans un large éventail d'industries, notamment l'exploitation minière, le forage, le pétrole, le textile, l'alimentation, la médecine, les cosmétiques, le traitement de l'eau, les explosifs, la confiserie et bien d'autres encore.
Grâce à ses propriétés nourrissantes très élevées, la gomme de guar, également connue sous le nom d'hydrocolloïde, est utilisée comme un produit essentiel tant pour l'homme que pour les animaux.


La gomme de guar est une fibre gélifiante issue de la graine de la plante guar (Cyamopsis tetragonoloba).
La gomme guar est utilisée pour épaissir les aliments et est également utilisée comme complément alimentaire.
La gomme de guar aide à normaliser la teneur en humidité des selles, à absorber l'excès de liquide chez les personnes souffrant de diarrhée et à ramollir les selles chez les personnes constipées.


La gomme guar pourrait également aider à réduire la quantité de cholestérol et de sucre absorbée dans l’intestin.
Les gens utilisent la gomme de guar contre la constipation, la diarrhée, le syndrome du côlon irritable (SCI), l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle.
La gomme de guar est également utilisée pour traiter l’obésité, le diabète et de nombreuses autres affections, mais il n’existe aucune preuve scientifique solide pour étayer ces autres utilisations.


-Applications industrielles de la Gomme Guar :
*Industrie textile – encollage, finition et impression
*Industrie du papier – formation améliorée des feuilles, pliage et surface plus dense pour l’impression
*Industrie des explosifs – comme agent imperméabilisant mélangé à du nitrate d’ammonium, de la nitroglycérine, etc.
*Industrie pharmaceutique – comme liant ou comme désintégrant dans les comprimés ; ingrédient principal de certains laxatifs gonflants
*Industries des cosmétiques et des articles de toilette – épaississant dans les dentifrices, revitalisant dans les shampoings (généralement dans une version chimiquement modifiée)
*Fracture hydraulique – Les industries d’extraction du pétrole et du gaz de schiste consomment environ 90 % de la gomme guar produite en Inde et au Pakistan.
Les fluides de fracturation sont normalement constitués de nombreux additifs qui servent deux objectifs principaux : premièrement, améliorer la création de fractures et la capacité de transport de l'agent de soutènement et deuxièmement, minimiser les dommages à la formation.
Les viscosifiants, tels que les polymères et les agents de réticulation, les stabilisants de température, les agents de contrôle du pH et les matériaux de contrôle des pertes de fluide, font partie des additifs qui facilitent la création de fractures.
Les dommages causés par la formation sont minimisés en incorporant des disjoncteurs, des biocides et des tensioactifs.
Des agents gélifiants plus appropriés sont les polysaccharides linéaires, tels que la gomme guar, la cellulose et leurs dérivés.


-Les gommes de guar sont préférées comme épaississants pour la récupération assistée du pétrole (EOR).
La gomme guar et ses dérivés représentent la majeure partie des fluides de fracturation gélifiés.
Le guar est plus soluble dans l’eau que les autres gommes, et c’est également un meilleur émulsifiant, car il possède plus de points de ramification en galactose.
La gomme de guar présente une viscosité élevée à faible cisaillement, mais elle est fortement fluidifiante au cisaillement.

Étant non ionique, la gomme de guar n'est pas affectée par la force ionique ou le pH mais se dégrade à faible pH à température modérée (pH 3 à 50 °C).
Les dérivés du guar démontrent une stabilité dans des environnements à température et pH élevés.
L'utilisation du guar permet d'atteindre des viscosités exceptionnellement élevées, ce qui améliore la capacité du liquide de fracturation à transporter l'agent de soutènement.

Le guar s'hydrate assez rapidement dans l'eau froide pour donner des solutions pseudoplastiques très visqueuses, généralement d'une viscosité à faible cisaillement supérieure à celle des autres hydrocolloïdes.
Les solides colloïdaux présents dans le guar rendent les fluides plus efficaces en créant moins de gâteau de filtration.
La conductivité du pack d'agent de soutènement est maintenue en utilisant un fluide qui présente un excellent contrôle des pertes de fluide, tel que les solides colloïdaux présents dans la gomme guar.

Le guar a un pouvoir épaississant jusqu’à huit fois supérieur à celui de l’amidon.
La dérivatisation de la gomme guar entraîne des changements subtils dans ses propriétés, tels qu'une diminution des liaisons hydrogène, une solubilité accrue dans le mélange eau-alcool et une meilleure compatibilité électrolytique.
Ces changements de propriétés entraînent une utilisation accrue dans différents domaines, tels que l’impression textile, les explosifs et les applications de fracturation huile-eau.


-Utilisations de la gomme de guar :
*Produits pharmaceutiques : liant dans les mélanges de comprimés, épaississant et émulsifiant dans les produits alimentaires, par exemple les fromages à tartiner, les glaces et autres desserts glacés.
La solution aqueuse obtenue est pratiquement insipide, inodore et non toxique.


-Utilisations minières de la gomme de guar :
* Hydroensemencement – formation de « guar tack » porteur de graines [citation nécessaire]
Les établissements médicaux, en particulier les maisons de retraite, sont utilisés pour épaissir les liquides et les aliments destinés aux patients souffrant de dysphagie.
*Industrie ignifuge – comme épaississant dans Phos-Chek
*Industrie des nanoparticules – pour produire des nanoparticules d'argent ou d'or, ou développer des mécanismes innovants d'administration de médicaments pour l'industrie pharmaceutique.
Slime (jouet), à base de gomme guar réticulée au tétraborate de sodium.


-Applications alimentaires de la Gomme de Guar :
Le plus grand marché de la gomme guar se situe dans l’industrie alimentaire. Aux États-Unis, différents pourcentages sont fixés pour sa concentration admissible dans diverses applications alimentaires.
En Europe, la gomme guar porte le code additif alimentaire européen E412.
La gomme xanthane et la gomme guar sont les gommes les plus fréquemment utilisées dans les recettes et les produits sans gluten.


-Les applications de Guar Gum incluent :
Dans les produits de boulangerie, la gomme de guar augmente le rendement de la pâte, donne une plus grande résilience et améliore la texture et la durée de conservation ; dans les garnitures de pâtisserie, il évite les « pleurs » (synérèse) de l'eau contenue dans la garniture, gardant ainsi la croûte pâtissière croustillante.
La gomme de guar est principalement utilisée dans des recettes hypoallergéniques utilisant différents types de farines complètes.

Parce que la consistance de ces farines permet l'évacuation des gaz libérés par le levain, la gomme de guar est nécessaire pour améliorer l'épaisseur de ces farines, leur permettant de lever comme le ferait une farine normale.
Dans les produits laitiers, la gomme de guar épaissit le lait, le yaourt, le kéfir et les produits fromagers liquides, et aide à maintenir l'homogénéité et la texture des glaces et des sorbets.
La gomme de guar est utilisée à des fins similaires dans les laits végétaux.

Pour la viande, la gomme guar fonctionne comme un liant.
Dans les condiments, la Gomme Guar améliore la stabilité et l'apparence des vinaigrettes, des sauces barbecue, des relish, des ketchups et autres.
Dans les soupes en conserve, la gomme de guar est utilisée comme épaississant et stabilisant.
La gomme de guar est également utilisée dans les soupes sèches, les flocons d'avoine instantanés, les desserts sucrés, les conserves de poisson en sauce, les aliments surgelés et les aliments pour animaux.



PROPRIÉTÉS de la GOMME GUAR :
*Agent épaississant :
La gomme de guar est un agent épaississant très efficace qui peut augmenter la viscosité d'un liquide.
*Soluble dans l'eau:
La gomme guar est facilement soluble dans l’eau froide ou chaude, formant une solution très visqueuse.
*Stable dans une large plage de pH :
La gomme de guar est stable dans une large gamme de pH, allant de l'acide à l'alcalin.
*Non toxique :
La gomme guar est non toxique et généralement considérée comme sans danger pour la consommation.
*Riche en fibres :
La gomme de guar est une bonne source de fibres alimentaires.
*Filmogène :
La gomme de guar possède des propriétés filmogènes, ce qui la rend utile comme revêtement pour divers produits.
*Émulsifiant :
La gomme guar peut agir comme émulsifiant, aidant à stabiliser les émulsions.
*Obligatoire:
La gomme de guar peut également agir comme un liant, aidant à maintenir les ingrédients ensemble dans des produits tels que les produits de boulangerie.



ATTRIBUTS FONCTIONNELS de la GOMME DE GUAR :
*Épaississant:
Le pouvoir épaississant supérieur de la gomme de guar est le résultat de l'enchevêtrement du galactomannane qui restreint le mouvement de l'eau.
*Émulsifiant :
La haute solubilité et l'hydratation rapide du guar dans l'eau froide sont essentielles à sa capacité de stabilisation des émulsions.
*Sensation en bouche :
l'amélioration de la texture confère aux produits alimentaires une sensation en bouche caractéristique
*Liaison d'eau :
La gomme de guar réduit l'eau disponible pour la prolifération des micro-organismes
*Retarde le rassissement :
résultat de la réduction de la disponibilité d’eau pour la gélatinisation de l’amidon
*Remplacement des graisses :
substitution partielle ou totale



STRUCTURE CHIMIQUE de la GOMME GUAR :
La gomme de guar se compose principalement de polysaccharides moléculaires de poids élevé qui sont des galactomannanes composés d'unités β-D-mannopyranosyl liées à une chaîne linéaire (1 → 4) ainsi que de résidus de chaîne latérale de α-D-galactopyranosyl lié (1 → 6).
La gomme de guar a un poids moléculaire compris entre 50 000 et 8 000,00, le rapport mannose/galactose étant d'env. 2:1.



NUTRITION:
La gomme de guar est principalement constituée de polysaccharides sous forme de galactomannane (73 à 86,7 %), de protéines (3 à 6 %), de fibres brutes (1 à 4 %) et de matières grasses (0,5 à 1 %).
Les bienfaits de la gomme guar pour la santé sont principalement dus au composant galactomannane qui a été associé à une réduction de la glycémie et de la concentration d'insuline chez les patients diabétiques.
D'autres avantages incluent l'utilisation de la gomme guar comme agent thérapeutique pour traiter l'hyperlipidémie et l'obésité.



LA GOMME DE GUAR EST-ELLE SAINE OU NON SAINE ?
La vérité surprenante
La gomme de guar est un additif alimentaire présent dans l’ensemble de l’approvisionnement alimentaire.



PRODUITS CONTENANT DE LA GOMME DE GUAR :
La gomme guar est largement utilisée dans l’industrie alimentaire.
Les aliments suivants en contiennent souvent :
*glace
*yaourt
*vinaigrette
*produits de boulangerie sans gluten
*sauces
*sauces
*kéfir
*céréales du petit-déjeuner
*jus de légumes
*pudding
*soupe
*fromage
En plus de ces produits alimentaires, la gomme guar se retrouve dans les cosmétiques, les médicaments, les textiles et les produits en papier.
La gomme de guar se trouve dans les produits laitiers, les condiments et les produits de boulangerie.
La gomme guar est également utilisée comme additif dans les produits non alimentaires.



LA GOMME DE GUAR PEUT AVOIR CERTAINS AVANTAGES :
La gomme de guar est bien connue pour sa capacité à épaissir et à stabiliser les produits alimentaires, mais elle peut également apporter certains bienfaits pour la santé.
Des études indiquent qu’il pourrait être bénéfique pour quelques domaines spécifiques de la santé, notamment la digestion, les taux de sucre et de cholestérol dans le sang et le maintien du poids.



PRODUCTION COMMERCIALE :
La gomme guar est obtenue commercialement par le processus suivant :
*Nettoyage : les graines de guar sont retirées des gousses et nettoyées
*Fendage : les graines sont brisées mécaniquement et le germe est séparé de l'endosperme
*Dépose de la coque : pour former des fentes de guar
*Hydratation et broyage : les fentes sont hydratées et broyées en poudre
*Mélange : les particules broyées sont mélangées pour répondre aux spécifications de taille des particules



COMMENT UTILISER LA GOMME DE GUAR :
Maintenant que vous comprenez d’où vient la gomme guar, la prochaine étape consiste à apprendre à utiliser la gomme guar.
La gomme de guar est utilisée pour stabiliser et épaissir la texture de divers aliments. La gomme de guar peut être ajoutée à tout, du lait de coco aux brownies.



QUE FAIT LA GOMME GUAR ?
Le guar est une poudre blanche qui coule librement.
La gomme guar est complètement soluble dans l'eau chaude ou froide pour former une solution non toxique, insipide et inodore.
La poudre de gomme de guar a un pouvoir épaississant 5 à 8 fois supérieur à celui de l’amidon.
Pour cette raison, la gomme de guar est principalement utilisée comme épaississant et émulsifiant dans les produits alimentaires.



PROPRIÉTÉS de la GOMME GUAR :
*La gomme de guar a des propriétés raisonnablement plus épaississantes que l'amidon de maïs.
*La gomme guar freine la croissance des cristaux de glace
*Le guar est une plante résistante à la sécheresse
*La gomme guar forme un gel dans l'eau
*L'endosperme des graines de guar est utilisé dans de nombreux secteurs industriels comme l'exploitation minière, le pétrole, le forage et le textile, les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, le traitement de l'eau, l'exploitation minière, le forage, les confiseries et bien d'autres.
*Depuis longtemps, la gomme de guar, également appelée hydrocolloïde, est considérée comme le produit clé pour les humains et les animaux car elle possède une très haute propriété nourrissante.



RÉGIONS DE CULTURE DE LA GOMME DE GUAR :
Les gommes de guar sont produites dans des régions semi-arides comme le Gujarat et, dans une certaine mesure, dans le Madhya Pradesh, l'Haryana et le Rajasthan.
Pour obtenir le meilleur rendement et les meilleurs résultats de récolte des graines de guar, ces graines sont semées dans des sols sableux, dans des régions comme le nord-ouest de l'Inde et certaines régions du Pakistan ainsi que dans les principales régions de l'ouest.



COMMENT EST FABRIQUÉE LA GOMME DE GUAR ?
La gomme de guar est créée en décortiquant, puis en moulant et enfin en triant la plante liée au pois appelée grain de guar.
La gomme de guar est ensuite broyée sous forme de poudre.



POURQUOI LA GOMME DE GUAR DANS MON ALIMENTATION ?
La gomme de guar agit comme un agent épaississant, stabilisant, suspendant et liant pour les produits alimentaires.
La gomme guar empêche les ingrédients comme les graisses et les huiles de se séparer.



QUELS ALIMENTS ET BOISSONS CONTIENNENT DE LA GOMME DE GUAR ?
La gomme de guar peut être trouvée dans les soupes, les ragoûts, les glaces, les yaourts et les marinades.
La gomme de guar est également utilisée dans les laits végétaux comme le lin, l’amande, la noix de coco, le soja et le chanvre.



COMMENT LA GOMME GUAR EST-ELLE BIENFAITE POUR MA SANTÉ ?
La gomme de guar aide à créer des produits de boulangerie sans gluten pour ceux qui ne peuvent pas ou choisissent de ne pas consommer de gluten.
La gomme de guar peut également vous aider à vous sentir rassasié plus rapidement, ce qui peut contribuer à perdre du poids.



BIENFAITS de la GOMME GUAR :
*La gomme guar est utilisée comme laxatif : prévenant le « durcissement des artères » (athérosclérose)
*La gomme guar est également utilisée dans de nombreux traitements médicaux : la gomme guar est également utilisée dans l'industrie alimentaire et des boissons comme
*Traitement de la diarrhée : agent épaississant
*Syndrome du côlon irritable (SCI) : agent stabilisant
*Obésité : agent suspensif
*Diabète : Agent liant.
*Réduire le cholestérol : -
*Abaisser la glycémie
*Abaisser les niveaux d'insuline



PROPRIÉTÉS de la GOMME GUAR :
Composition chimique
La gomme guar est un polysaccharide galactomannane dont la structure du squelette est constituée d'une chaîne linéaire de mannose avec de courtes branches latérales de galactose.
Chimiquement, la gomme guar est un exo-polysaccharide composé des sucres galactose et mannose.
Le squelette est une chaîne linéaire de résidus mannose liés en β 1,4 auxquels les résidus galactose sont liés en 1,6 un mannose sur deux, formant de courtes branches latérales.
La gomme guar a la capacité de résister à des températures de 80 °C (176 °F) pendant cinq minutes.



SOLUBILITÉ ET VISCOSITÉ de la GOMME GUAR :
La gomme de guar est plus soluble que la gomme de caroube en raison de ses points de ramification supplémentaires en galactose.
Contrairement à la gomme de caroube, la gomme de guar n'est pas autogélifiante.
Le borax ou le calcium peuvent réticuler la gomme de guar, la faisant gélifier.

Dans l'eau, la gomme de guar est non ionique et hydrocolloïdale.
La gomme guar n'est pas affectée par la force ionique ou le pH, mais se dégrade à des pH et températures extrêmes (par exemple pH 3 à 50 °C).
La gomme guar reste stable en solution sur une plage de pH comprise entre 5 et 7.

Les acides forts provoquent une hydrolyse et une perte de viscosité et les alcalis en forte concentration ont également tendance à réduire la viscosité.
La gomme de guar est insoluble dans la plupart des solvants hydrocarbonés.
La viscosité atteinte dépend du temps, de la température, de la concentration, du pH, de la vitesse d'agitation et de la taille des particules de la gomme en poudre utilisée.

Plus la température est basse, plus la vitesse d’augmentation de la viscosité est faible et plus la viscosité finale est faible.
Au-dessus de 80°, la viscosité finale est légèrement réduite.
Les poudres de guar plus fines gonflent plus rapidement que les gommes en poudre grossières de plus grande taille.



QUEL EST L’IMPACT DE LA PRODUCTION ET DE L’UTILISATION DE LA GOMME DE GUAR SUR L’ENVIRONNEMENT ?
La plante guar est une culture à faibles émissions.
La gomme de guar est tolérante à la sécheresse, ce qui signifie qu'elle peut être cultivée dans des environnements secs/semi-secs qui autrement ne seraient pas aussi utiles pour l'environnement.
La plante guar a également un cycle de croissance plus long, ce qui prolonge la durée pendant laquelle elle contribue à la purification de l’air.



COMMENT LA GOMME DE GUAR REND-ELLE LA NOURRITURE PLUS ABORDABLE ?
La gomme de guar épaissit les aliments, ce qui permet au producteur de fabriquer davantage d'un certain produit à moindre coût.
Lorsque la gomme de guar agit comme un liant, elle maintient les ingrédients clés ensemble en un seul produit solide.
Cela permet à la gomme guar de rester fraîche plus longtemps, prolongeant ainsi sa durée de conservation et réduisant le gaspillage alimentaire.



LA GOMME GUAR CONTIENT-ELLE DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM) ?
Non, la gomme guar ne contient pas d’organismes génétiquement modifiés.



LA GOMME DE GUAR DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE :
*Émulsifiant
*Stabilisation
*Épaississant
*Bâtiment de viscosité



ORIGINE de la GOMME GUAR :
La gomme guar est dérivée de la plante Cyamopsis tetragonoloba, membre de la famille des Légumineuses.
L'espèce domestiquée est cultivée depuis des siècles en Inde et au Pakistan pour la consommation humaine et l'alimentation animale.
La production de gomme guar aux États-Unis s’est développée à la fin des années 40 et au début des années 50.
La gomme de guar sert principalement à remplacer la gomme de caroube dans la fabrication du textile et du papier.
Actuellement, l’Inde représente 80 % de la production mondiale de gomme de guar, les États-Unis et la Chine étant les principaux pays importateurs.



CUISSON SANS GLUTEN :
Poudre de gomme de guar : utilisations et avantages
La gomme de guar et la pâtisserie sans gluten vont de pair.
Souvent, lorsque vous passez à un mode de vie sans gluten, créer vos pâtisseries préférées est l'un des plus grands défis auxquels vous serez confronté.

Étant donné que le gluten joue un rôle crucial dans la création de la bonne texture des produits de boulangerie, il peut être difficile d'obtenir la sensation et la structure des recettes traditionnelles de pain et de desserts sans lui.
C'est là que la gomme guar entre en jeu !
Si vous cuisinez avec des farines qui ne contiennent pas de gluten, l'ajout de gomme de guar à la recette peut aider à ajouter un peu d'élasticité à votre pâte.

Le genre de flexibilité qui serait habituellement produite par le gluten.
La gomme guar permet de réaliser une friandise sans gluten qui a la même texture qu'une friandise traditionnelle, c'est pourquoi nous l'aimons tant.
La recette que vous choisissez de créer affectera considérablement la quantité de gomme guar à utiliser.
Les recettes de pain nécessitent généralement plus de gomme de guar et peuvent en utiliser jusqu'à une cuillère à café pour chaque tasse de farine sans gluten.



ÉPAISSIR LES SAUCES :
Au début, épaissir les sauces peut sembler une tâche facile.
Après tout, les farines et les féculents comme la fécule de maïs, l’arrow-root et le tapioca peuvent tous être ajoutés à votre recette de soupe préférée.
Le problème?

Toutes ces farines et amidons ont des qualités différentes, et savoir lequel utiliser peut être un défi.
De plus, si vous suivez un régime pauvre en glucides ou un régime céto, même une cuillère à soupe de ces amidons peut affecter considérablement le contenu nutritionnel du plat.
La gomme de guar est un excellent épaississant de remplacement et, comme elle est sans saveur, elle peut être ajoutée à presque toutes les recettes.
En effet, la gomme guar présente un avantage non négligeable par rapport aux autres épaississants : elle n'est pas affectée par la chaleur !

Les molécules contenues dans les amidons comme la poudre d’arrow-root et la poudre de tapioca peuvent être considérablement affectées par la température.
Ajoutés à une recette trop chaude ou trop froide, ces épaississants ne sont pas en mesure de faire leur travail.
Parce que la gomme de guar n'a pas besoin de chaleur pour fonctionner correctement, elle peut être ajoutée aux plats chauds et froids, tout en conservant ses propriétés épaississantes.
Ajoutez-le à des recettes comme des vinaigrettes ou votre smoothie préféré pour parfaire la consistance de l'assiette.



AMÉLIORER LA CONSISTANCE DES PRODUITS SURGELÉS :
Maintenant que vous savez que la gomme guar n’a pas besoin de chaleur pour faire son travail, vous vous demandez peut-être si elle fonctionne aussi bien dans les recettes surgelées.
Cela fait!
La gomme de guar est un excellent ingrédient à avoir sous la main si vous travaillez dans le cadre de certaines restrictions alimentaires.
Sans gluten, végétalienne et compatible céto, la gomme de guar peut vous aider à surmonter certaines des restrictions alimentaires les plus strictes.

L'ajout de gomme de guar aux desserts glacés comme la crème glacée, les sucettes glacées et les smoothies permet de créer une consistance plus lisse et plus douce.
Cela empêchera vos aliments surgelés de se transformer en blocs semblables à de la glace.
La gomme de guar peut également être utilisée pour réaliser des confitures.
Ajoutez simplement un peu de gomme de guar à des baies sucrées ou à des fruits frais pour obtenir une confiture parfaite au réfrigérateur.



MESURES DE LA GOMME DE GUAR :
Il est maintenant temps de mettre à profit vos connaissances en matière de gomme guar et de commencer à cuisiner !
Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est important de se rappeler qu'un peu de gomme de guar fait beaucoup de bien.
Bien que les mesures varient en fonction de la recette que vous préparez, il est essentiel de ne pas en faire trop lors de l'ajout de gomme guar.
Il est recommandé, peu importe ce que vous préparez, de ne jamais utiliser plus d'une cuillère à soupe de gomme guar dans une recette.



AVANTAGES de la GOMME GUAR :
La gomme de guar possède deux fois plus de capacité à épaissir que la farine et près de huit fois celle de la poudre d'amidon de maïs.
L'utilisation de la gomme guar évite la formation de grumeaux et ne se décompose pas facilement comme l'amidon de maïs.
La gomme guar élimine le besoin de chaleur pour épaissir et peut s'hydrater très rapidement.

Les experts suggèrent le rapport approprié qui fonctionne bien avec les fabricants de gomme de guar sans oxyde d'éthylène, car un excès peut former des grumeaux dans toute la recette.
Près de soixante-dix pour cent des applications de l'industrie alimentaire en évolution rapide utilisent la poudre de gomme guar en raison de ses avantages variés et multiples.
La gomme guar devrait également connaître une croissance exponentielle compte tenu du scénario de demande actuel.
Il est toujours sage d’opter pour un exportateur réputé de poudre de gomme de guar sans oxyde d’éthylène, car cette poudre miraculeuse offre des avantages pour la santé tels qu’une réduction du poids et une selle facile.

La gomme de guar doit être bouillie dans de l'eau chaude et est bénéfique pour les personnes qui souhaitent perdre du poids car elle réduit les calories dans le corps humain.
La capacité de rétention d’eau de la gomme de guar est également huit fois supérieure à celle de l’amidon de maïs.
La gomme de guar est une alternative naturelle efficace pour la pâtisserie et la cuisine et un excellent ingrédient dans la préparation de farines sans gluten pour les préparations ménagères et de beauté.



PROPRIÉTÉS MÉDICINALES de la GOMME GUAR :
Les propriétés curatives de la gomme de guar sont idéales pour soigner les morsures de serpent et améliorer la vision et la puissance des yeux.
Les propriétés antibactériennes inhérentes de la gomme de guar peuvent combattre les maladies de peau comme les infections fongiques et la teigne.
Si les tout-petits sont confrontés à un problème de constipation accompagné de fièvre et de rhume, cette mesure corrective peut être commencée immédiatement.
La gomme guar aide également à gérer les problèmes de dentition chez les enfants.
La Gomme Guar a des capacités potentielles de maintien de la santé et peut lutter efficacement contre la typhoïde



PRODUCTION ET COMMERCE :
Le haricot guar est principalement cultivé en Inde, au Pakistan, aux États-Unis, en Australie et en Afrique.
L'Inde est le plus grand producteur, représentant près de 80 % de la production mondiale.
En Inde, le Rajasthan, le Gujarat et l'Haryana sont les principales régions productrices.
Les États-Unis ont produit entre 4 600 et 14 000 tonnes de guar au cours des cinq dernières années.
Depuis 1999, la superficie du Texas a fluctué entre 7 000 et 50 000 acres.
La production mondiale de gomme guar et de ses dérivés est d'environ 1,0 million de tonnes.
La gomme guar non alimentaire représente environ 40 % de la demande totale.



ÉPAISSISSANT:
La gomme guar est notamment utilisée comme agent épaississant dans les aliments et les médicaments destinés aux humains et aux animaux.
Parce qu'elle est sans gluten, elle est utilisée comme additif pour remplacer la farine de blé dans les produits de boulangerie.
Il a été démontré qu’il réduit le cholestérol sérique et la glycémie.

La gomme de guar est également économique car elle a une capacité d'épaississement de l'eau presque huit fois supérieure à celle d'autres agents (par exemple la fécule de maïs) et seule une petite quantité est nécessaire pour produire une viscosité suffisante.

Outre les effets de la gomme guar sur la viscosité, sa grande capacité à s'écouler, ou à se déformer, lui confère des propriétés rhéologiques favorables.
La gomme de guar forme des gels cassables [clarification nécessaire] lorsqu'elle est réticulée avec du bore.
La gomme de guar est utilisée dans diverses formulations multiphasiques pour la fracturation hydraulique, dans certaines comme émulsifiant car elle aide à empêcher les gouttelettes d'huile de coalescer, et dans d'autres comme stabilisant pour aider à empêcher les particules solides de se déposer et/ou de se séparer.

La fracturation hydraulique implique le pompage de fluides chargés de sable dans un réservoir de pétrole ou de gaz naturel à une pression et un débit élevés.
Cela fissure la roche réservoir, puis maintient les fissures ouvertes.
L'eau seule est trop fine pour transporter efficacement le sable de soutènement, c'est pourquoi la gomme de guar est l'un des ingrédients ajoutés pour épaissir le mélange de boue et améliorer sa capacité à transporter l'agent de soutènement.

Plusieurs propriétés sont importantes :
1. Thixotrope : le liquide doit être thixotrope, c'est-à-dire qu'il doit gélifier en quelques heures.
2. Gélification et dégélification : La viscosité souhaitée évolue en quelques heures.
Lorsque la boue de fracturation est mélangée, elle doit être suffisamment fine pour faciliter son pompage.

Ensuite, à mesure qu'il s'écoule dans le tuyau, le fluide doit se gélifier pour soutenir l'agent de soutènement et l'évacuer profondément dans les fractures.
Après ce processus, le gel doit se décomposer pour qu'il soit possible de récupérer le fluide de fracturation tout en laissant l'agent de soutènement derrière lui.
Cela nécessite un processus chimique qui produit puis brise la réticulation du gel à un rythme prévisible.
Guar+bore+produits chimiques exclusifs peuvent atteindre ces deux objectifs à la fois.



CROISSANCE DES CRISTAUX DE GLACE :
La gomme guar retarde la croissance des cristaux de glace en ralentissant le transfert de masse à travers l’interface solide/liquide.
La gomme guar présente une bonne stabilité pendant les cycles de gel-dégel.
Ainsi, la gomme guar est utilisée dans les glaces sans œufs.

La gomme de guar a des effets synergiques avec la gomme de caroube et l'alginate de sodium.
Peut être synergique avec le xanthane : avec la gomme xanthane, la gomme guar donne un produit plus épais (0,5 % de gomme guar / 0,35 % de gomme xanthane), qui est utilisé dans des applications telles que les soupes, qui ne nécessitent pas de résultats clairs.

La gomme de guar est un hydrocolloïde, elle est donc utile pour fabriquer des pâtes épaisses sans former de gel et pour garder l'eau liée dans une sauce ou une émulsion.
La gomme de guar peut être utilisée pour épaissir les liquides froids et chauds, pour fabriquer des gels chauds, des mousses légères et comme stabilisant d’émulsion.
La gomme de guar peut être utilisée pour les fromages blancs, le caillé, les yaourts, les sauces, les soupes et les desserts glacés.
La gomme de guar est également une bonne source de fibres avec 80 % de fibres alimentaires solubles sur la base du poids sec.



PROCESSUS DE FABRICATION:
En fonction des exigences du produit final, diverses techniques de traitement sont utilisées.
La production commerciale de gomme guar utilise normalement la torréfaction, l’attrition différentielle, le tamisage et le polissage.
La gomme guar de qualité alimentaire est fabriquée par étapes.

La sélection des fractions de Guar est importante dans ce processus.
La fente est tamisée pour la nettoyer puis trempée pour la pré-hydrater dans un mélangeur double cône.
L'étape de préhydratation est très importante car elle détermine le taux d'hydratation du produit final.

Les fentes trempées, qui ont une teneur en humidité raisonnablement élevée, sont passées dans un floconneur.
Le guar fendu en flocons est broyé puis séché.
La poudre est tamisée à travers des tamis rotatifs pour fournir la taille de particule requise.
Les particules surdimensionnées sont soit recyclées vers les particules ultra fines principales, soit rebroyées dans une usine de rebroyage séparée, en fonction des exigences de viscosité.

Cette étape permet de réduire la charge sur le broyeur.
Les fentes trempées sont difficiles à broyer.
Le broyage direct de ceux-ci génère plus de chaleur dans le broyeur, ce qui n'est pas souhaité dans le processus, car cela réduit l'hydratation du produit.

Grâce au processus de chauffage, de broyage et de polissage, l’enveloppe est séparée des moitiés de l’endosperme et la fente de guar raffinée est obtenue.
Grâce au processus de broyage ultérieur, la croûte de guar raffinée est ensuite traitée et transformée en poudre.
Le processus de fabrication fractionné donne des enveloppes et des germes appelés « farine de guar », largement vendus sur le marché international comme aliment pour le bétail.

Il est riche en protéines et contient de l'huile et des albuminoïdes, dont environ 50 % en germe et environ 25 % en enveloppe.
La qualité de la poudre de gomme guar de qualité alimentaire est définie par la taille de ses particules, son taux d'hydratation et sa teneur microbienne.

Les fabricants définissent différents grades et qualités de gomme guar en fonction de la taille des particules, de la viscosité générée avec une concentration donnée et de la vitesse à laquelle cette viscosité se développe.
Les gommes de guar à mailles grossières développent généralement, mais pas toujours, leur viscosité plus lentement.

Ils peuvent atteindre une viscosité raisonnablement élevée, mais cela prendra plus de temps.
En revanche, ils se disperseront mieux que les mailles fines, toutes conditions étant égales.
Un maillage plus fin, tel qu'un maillage de 200, nécessite plus d'efforts pour se dissoudre.
Des formes modifiées de gomme guar sont disponibles dans le commerce, notamment la guar modifiée enzymatiquement, cationique et hydropropylique.



SANTÉ DIGESTIVE:
La gomme guar étant riche en fibres, elle peut favoriser la santé de votre système digestif.
Une étude a révélé que la gomme de guar aidait à soulager la constipation en accélérant les mouvements dans le tractus intestinal.
La consommation de gomme guar partiellement hydrolysée était également associée à une amélioration de la texture des selles et de la fréquence des selles.
De plus, la gomme de guar peut agir comme un prébiotique en favorisant la croissance de bonnes bactéries et en réduisant la croissance de bactéries nocives dans l’intestin.
Grâce à sa capacité potentielle à favoriser la santé digestive, la gomme de guar peut également aider à traiter le syndrome du côlon irritable (SCI).



GLYCÉMIE:
Des études montrent que la gomme guar peut abaisser la glycémie.
En effet, la gomme guar est un type de fibre soluble qui peut ralentir l'absorption du sucre et entraîner une réduction du taux de sucre dans le sang.
Dans une étude, des personnes diabétiques ont reçu de la gomme guar 4 fois par jour pendant 6 semaines.
Il a été constaté que la gomme guar entraînait une diminution significative de la glycémie et une baisse de 20 % du LDL (mauvais) cholestérol.
Une autre étude a observé des résultats similaires, montrant que la consommation de gomme de guar améliorait considérablement le contrôle de la glycémie chez 11 personnes atteintes de diabète de type 2.



CHOLESTÉROL SANGUIN :
Il a été démontré que les fibres solubles telles que la gomme guar ont des effets hypocholestérolémiants.
Les fibres se lient aux acides biliaires de votre corps, provoquant leur excrétion et réduisant le nombre d'acides biliaires en circulation.
Cela oblige le foie à utiliser le cholestérol pour produire davantage d’acides biliaires, entraînant une diminution du taux de cholestérol.
Une étude a montré que 19 personnes souffrant d’obésité et de diabète prenaient un supplément quotidien contenant 15 grammes de gomme guar.
Ils ont découvert que cela entraînait une baisse des taux de cholestérol sanguin total, ainsi que du cholestérol LDL, par rapport à un placebo.



MAINTIEN DU POIDS :
Certaines études ont montré que la gomme guar pourrait contribuer à la perte de poids et au contrôle de l’appétit.
En général, les fibres circulent dans le corps sans être digérées et peuvent contribuer à favoriser la satiété tout en réduisant l’appétit.
En fait, une étude a montré que la consommation de 14 grammes supplémentaires de fibres par jour peut entraîner une diminution de 10 % des calories consommées.
La gomme de guar peut être particulièrement efficace pour réduire l’appétit et l’apport calorique.
Une revue de trois études a conclu que la gomme de guar améliorait la satiété et réduisait le nombre de calories consommées lors des collations tout au long de la journée.
Une autre étude a examiné les effets de la gomme guar sur la perte de poids chez les femmes.
Ils ont découvert que la consommation de 15 grammes de gomme de guar par jour aidait les femmes à perdre 5,5 livres (2,5 kg) de plus que celles qui prenaient un placebo.



GARANTIE DE RÉTICULATION :
Les molécules de guar ont tendance à s’agréger au cours du processus de fracturation hydraulique, principalement en raison des liaisons hydrogène intermoléculaires.
Ces agrégats sont préjudiciables à la récupération du pétrole car ils obstruent les fractures, limitant ainsi l'écoulement du pétrole.
La réticulation des chaînes de polymère guar empêche l’agrégation en formant des complexes métal-hydroxyle.
Les premiers gels de guar réticulés ont été développés à la fin des années 60.

Plusieurs additifs métalliques ont été utilisés pour la réticulation, parmi lesquels le chrome, l'aluminium, l'antimoine, le zirconium et, le plus couramment utilisé, le bore.
Le bore, sous forme de B(OH)4, réagit avec les groupes hydroxyle du polymère dans un processus en deux étapes pour relier deux brins de polymère ensemble pour former des complexes bis-diol.
Un complexe diol 1:1 1,2 et un complexe diol 1:1 1,3 placent l'ion borate chargé négativement sur la chaîne polymère en tant que groupe pendant.
L'acide borique lui-même ne se complexe apparemment pas avec le polymère, de sorte que tout le bore lié est chargé négativement.

La principale forme de réticulation peut être due à une association ionique entre le complexe borate anionique et les cations adsorbés sur la deuxième chaîne polymère.
Le développement de gels réticulés a constitué une avancée majeure dans la technologie des fluides de fracturation.
La viscosité est améliorée en liant ensemble les brins de faible poids moléculaire, ce qui donne efficacement des brins de poids moléculaire plus élevé et une structure rigide.
Des agents de réticulation sont ajoutés aux suspensions de polysaccharides linéaires pour fournir des performances de transport d'agent de soutènement supérieures à celles des gels linéaires.

Des concentrations plus faibles d'agents gélifiants de guar sont nécessaires lorsque les chaînes de guar linéaires sont réticulées.
Il a été déterminé que des concentrations réduites de guar permettent d'obtenir des cassures meilleures et plus complètes d'une fracture.
La dégradation du gel de guar réticulé après le processus de fracturation rétablit la perméabilité de la formation et permet d'augmenter le flux de production de produits pétroliers.



UTILISATIONS & EFFICACITÉ
Peut-être efficace pour...
*Constipation.
Prendre de la gomme de guar par voie orale semble soulager la constipation chez certaines personnes.

*Diarrhée.
L’ajout d’une gomme guar spécifique aux préparations pour alimentation par sonde administrées aux patients en soins intensifs peut raccourcir les épisodes de diarrhée et réduire le nombre de selles liquides.
Ce produit à base de gomme de guar semble également raccourcir les épisodes de diarrhée chez les enfants souffrant de diarrhée.
Cependant, la gomme guar ne semble pas améliorer la diarrhée chez les adultes atteints de choléra.

* Taux de cholestérol élevé (hypercholestérolémie).
La gomme de guar semble réduire le taux de cholestérol chez les personnes ayant un taux de cholestérol élevé.
La gomme de guar et la pectine, prises avec de petites quantités de fibres insolubles, abaissent également le cholestérol total et le « mauvais » cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL), mais n'affectent pas le « bon » cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL) ou d'autres graisses sanguines appelées triglycérides.

*Haute pression artérielle (hypertension).
Prendre de la gomme de guar à chaque repas peut réduire la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension.
Cependant, les effets de la gomme guar semblent moindres que ceux de la cosse de psyllium.

*Syndrome du côlon irritable (SCI).
Prendre de la gomme de guar par voie orale pourrait réduire les douleurs à l'estomac et améliorer la fonction intestinale et la qualité de vie des personnes atteintes du SCI.



POUDRE DE GOMME DE GUAR :
La couleur de la poudre de gomme guar est blanchâtre et jaunâtre et dégage une légère odeur.
L'endosperme de Cyamopsis tetragonolobus ou Guar Plants dérive de la gomme de guar.
La culture du guar est essentiellement une légumineuse (une plante de la famille des pois) qui pousse efficacement dans des sols sableux, avec des précipitations dans une certaine mesure et beaucoup de soleil.
La poudre de gomme de guar de qualité alimentaire est obtenue à partir de l'endosperme broyé de la plante de guar.

Les gousses de Guar sont cultivées en groupes, 100 kilos de haricots, sans leurs gousses, donnent environ 29 kilos d'endosperme ; 29 kilos de poudre de Guar.
L'Inde, suivie du Pakistan et des États-Unis, est le principal producteur de graines de guar, représentant environ 80 % de la production totale.
La culture du guar pousse dans les zones semi-arides et subtropicales et est récoltée entre octobre et novembre.

La graine de guar est la combinaison de trois éléments : le germe, l’endosperme et l’enveloppe.
La graine de guar est essentiellement la légumineuse qui régénère l’azote du sol.
Le guar vert est une source de légumes et sert également de nourriture au bétail.

La gomme de guar peut également être considérée comme le substitut le meilleur et le plus approprié à la gomme de caroube.
Nous proposons du goma guar ainsi que de la gomme guar d'Inde.
Les graines de guar sont semées instantanément dès les premières bruines du début de la mousson, c'est-à-dire en juillet.

Le Foin de Guar est très nutritif, ce qui en fait un bon fourrage lorsqu'il est mélangé à de la poudre de blé.
La graine de guar peut également être appelée haricot en grappe.
Cette légumineuse Kharif est une culture très nutritive utilisée comme engrais vert, légume et fourrage vert.
La gomme de guar est extraite des graines de guar et est broyée pour la transformer en poudre de gomme de guar.



COMMENT FONCTIONNE LA GOMME GUAR ?
La gomme de guar est une fibre qui normalise la teneur en humidité des selles, absorbe l'excès de liquide en cas de diarrhée et ramollit les selles en cas de constipation.
La gomme guar pourrait également aider à réduire la quantité de cholestérol et de glucose absorbée dans l’estomac et les intestins.
Il existe un certain intérêt à utiliser la gomme de guar pour perdre du poids, car la gomme de guar se dilate dans l’intestin, provoquant une sensation de satiété.
Cela peut diminuer l'appétit.



UTILISER LA GOMME DE GUAR DANS DES PRODUITS SANS GLUTEN :
Biscuits……………………………...¼ à ½ cuillère à café par tasse de farine
Gâteaux et crêpes………………..¾ cuillère à café par tasse de farine
Muffins et pain rapide………....1 cuillère à café par tasse de farine
Pain……………………………....1 ½ à 2 cuillères à café par tasse de farine
Pâte à pizza…………………..…....1 cuillère à soupe par tasse de farine
Pour les aliments chauds (sauces, ragoûts, pudding chauffé)… Utilisez 1 à 3 cuillères à café par litre de liquide.
Pour les aliments froids (vinaigrette, glaces, pudding) Utilisez 1 à 2 cuillères à café par litre de liquide.



LA GOMME GUAR COMPARÉE À LA GOMME XANTHANE :
Avez-vous déjà essayé une pâtisserie utilisant uniquement de la gomme xanthane ?
Nous l’avons fait, et le résultat était complètement différent de celui de la gomme guar.
Lorsqu’il s’agit de choisir la bonne gomme à utiliser, cela dépend de vos préférences gustatives.

Alors que la gomme xanthane est connue pour produire une friandise avec une humidité supplémentaire, la gomme de guar créera probablement des produits de boulangerie qui sèchent plus rapidement.
Parce que chacune de ces gencives fonctionne de manière différente, elles produisent inévitablement des résultats différents.
L’une des différences les plus significatives entre la gomme xanthane et la gomme guar réside dans leur origine.

Alors que la gomme guar est dérivée d’une graine originaire d’Asie, la gomme xanthane est produite par un micro-organisme appelé Xanthomonas Campestris.
Outre leurs différences de nature, ils présentent également plusieurs différences en cuisine.
Bien que les deux puissent être utilisées lors de la création d’aliments sans gluten, la gomme de guar fonctionne mieux lorsqu’elle est ajoutée à des recettes comme les smoothies, les glaces et les garnitures pour tartes.
La gomme xanthane, quant à elle, peut être utilisée pour produire de délicieux produits de boulangerie et du pain à la levure.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la GOMME GUAR :
Densité : 0,8-1,0 g/mL à 25 °C
Acidité (pKa) : 5-7
État physique : poudre
Couleur beige
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : 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
Aspect : Poudre blanche
Condition de stockage : température ambiante



PREMIERS SECOURS de la GOMME GUAR :
-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 GOMME GUAR :
-Précautions environnementales:
Aucune précaution environnementale particulière requise.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de la GOMME GUAR :
-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 à la GOMME GUAR :
-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 :
Choisissez une protection corporelle.
*Protection respiratoire:
La protection respiratoire n'est pas requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Aucune précaution environnementale particulière requise.



MANIPULATION et STOCKAGE de la GOMME GUAR :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Pratique générale d'hygiène industrielle.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 : Solides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la GOMME GUAR :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Goma de guar
Gomma de Guar
La gomme de guar
Guarkernmehl
Guar
A-20D
J 2Fp
1212A
Guaran
Jaguar
Décorpa
Régonol
La gomme de guar
Uni-Guar
Gomme de guar
Lycoïde DR
CCRIS 321
HSDB 1904
Indalca AG
Dealca TP1
Farine de guar
Galactasol
Dealca TP2
NCI-C50395
Gendriv 162
Rêne Guarin
Supercol GF
Jaguar plus
Jaguar 6000
Jaguar A40F
Jaguar A20D
Syngum D 46D
Gomme cyamopsis
Indalca AG-HV
FEMA n° 2537
Jaguar n°124
Supercol GF
Indalca AG-BV
Gomme cyamopsis
Jaguar A20B
Gomme guar, ext.
Burtonite V-7-E
UNII-E89I1637KE
Gomme Jaguar A-20-D
Poudre Supercol U
Endosperme de graines de gomme de guar
Gomme de guar purifiée au solvant
Gomme de guar (cyamopsis tetragonolobus)
Gomme de guar (Cyamopsis tetragonolobus (L.))
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. (Fabacées)
La gomme de guar
Gomme de guar [NF]
Guaran
1212A
A-20D
Burtonite V-7-E
CCRIS 321
Gomme cyamopsis
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. (Fabacées)
Dealca TP1
Dealca TP2
Décorpa
EINECS232-536-8
FEMA n° 2537
Galactasol
Gendriv 162
Guar
Farine de guar
La gomme de guar
Gomme de guar (Cyamopsis tetragonolobus (L.))
Gomme de guar (cyamopsis tetragonolobus)
Endosperme de graines de gomme de guar
Guaran
Gomme cyamopsis
Gomme de guar
HSDB 1904
Indalca AG
Indalca AG-BV
Indalca AG-HV
J 2Fp
Jaguar
Jaguar 6000
Jaguar A20B
Jaguar A20D
Jaguar A40F
Gomme Jaguar A-20-D
Jaguar n°124
Jaguar plus
Lycoïde DR
NCI-C50395
Régonol
Rêne Guarin
Gomme de guar purifiée au solvant
Supercol GF
Supercol GF
Poudre Supercol U
Syngum D 46D
Uni-Guar
UNII-E89I1637KE
La gomme de guar
La gomme de guar
9000-30-0
E89I1637KE
1312293-38-1
53986-27-9
57406-68-5
57406-71-0
63799-54-2
85510-16-3
9008-17-7
9010-50-8
9049-33-6
9066-07-3
Cyamopsis psoraloïdes
Cyamopsis tétragonoloba
Cyamopsis tétragonolobus
Fibre alimentaire
Dolichos psoraloïdes
Farine de Guar
Fibre Alimentaire
Guar de Goma
Gomme de Guar
Gomme de Jaguar
Farine de Guar
Usine de guar indienne
Gomme Jaguar
Psoralea tetragonoloba




LA GOMME DE GUAR

La gomme de guar est un composé chimique dérivé des graines de la plante de guar (Cyamopsis tetragonoloba).
La gomme de guar est un polysaccharide naturel constitué d'une chaîne linéaire d'unités de galactose et de mannose.
La gomme de guar est largement utilisée dans diverses industries pour ses propriétés épaississantes, stabilisantes et émulsifiantes.

Numéro CAS : 9000-30-0



APPLICATIONS


La gomme de guar a une large gamme d'applications dans diverses industries.
Certaines de ses applications clés incluent :

Industrie alimentaire:
La gomme de guar est utilisée comme épaississant, stabilisant et émulsifiant dans une variété de produits alimentaires tels que les sauces, les vinaigrettes, les soupes, les produits de boulangerie, les glaces et les produits laitiers.
La gomme de guar améliore la texture, procure de la viscosité et prolonge la durée de conservation.

Industrie pharmaceutique:
La gomme de guar est utilisée comme liant dans les formulations de comprimés, où elle aide à maintenir les ingrédients ensemble.
La gomme de guar est également utilisée comme agent à libération contrôlée dans les formulations de médicaments pour fournir une libération prolongée d'ingrédients actifs.

Industrie Cosmétique :
La gomme de guar est utilisée dans les produits cosmétiques et de soins personnels tels que les lotions, les crèmes, les shampooings et les dentifrices en tant qu'agent épaississant et stabilisant.
La gomme de guar améliore la texture, la consistance et les propriétés d'écoulement de ces produits.

Industrie textile:
La gomme de guar est utilisée comme agent d'encollage dans le traitement des textiles pour améliorer la résistance, l'imprimabilité et la durabilité des tissus.
La gomme de guar offre une meilleure adhérence des colorants et des pigments, améliorant la qualité des impressions.

Industrie du pétrole et du gaz:
La gomme de guar est utilisée dans les fluides de fracturation hydraulique ("fracturation") en tant que viscosifiant.
La gomme de guar aide à transporter les agents de soutènement et à améliorer l'écoulement des fluides lors de l'extraction du pétrole et du gaz.

Industrie du papier:
La gomme de guar est utilisée dans le processus de fabrication du papier comme aide à la rétention, améliorant la formation de la feuille et renforçant la résistance du papier.
La gomme de guar aide également à réduire la perte de fibres et de charges lors de la fabrication du papier.

Industrie minière:
La gomme de guar est utilisée comme floculant dans l'industrie minière et de traitement du minerai.
La gomme de guar aide aux processus de séparation solide-liquide, améliorant l'efficacité des opérations de déshydratation et de clarification.

Industrie des détergents :
La gomme de guar est ajoutée aux détergents et aux produits de nettoyage pour fournir des effets épaississants, stabilisants et suspenseurs.
La gomme de guar aide à maintenir la consistance et la stabilité des produits.

Industrie des aliments pour animaux :
La gomme de guar est utilisée dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie comme épaississant et liant.
La gomme de guar améliore la texture, la palatabilité et la digestibilité des produits alimentaires pour animaux de compagnie.

Industrie de la peinture et des revêtements :
La gomme de guar est utilisée dans la production de peintures et de revêtements comme épaississant et stabilisant.
La gomme de guar empêche la sédimentation, augmente la viscosité et améliore les propriétés d'écoulement des formulations.

Industrie Céramique :
La gomme de guar est utilisée en céramique comme liant et plastifiant pour les corps en argile.
La gomme de guar améliore la maniabilité, la moulabilité et la résistance des matériaux céramiques.

Industrie des adhésifs :
La gomme de guar est utilisée dans la production d'adhésifs et de formulations de colle.
La gomme de guar fournit des propriétés de viscosité, d'adhésivité et de liaison aux produits adhésifs.

Industrie des explosifs :
La gomme de guar est utilisée comme liant dans la fabrication d'explosifs.
La gomme de guar aide à maintenir les composants explosifs ensemble et assure la stabilité des formulations.

Stabilisation du sol :
La gomme de guar est utilisée dans les applications de stabilisation des sols.
La gomme de guar aide à prévenir l'érosion du sol, à améliorer l'infiltration de l'eau et à améliorer la structure du sol dans les projets d'agriculture et de construction.

Traitement de l'eau:
La gomme de guar est utilisée dans les procédés de traitement de l'eau comme floculant et coagulant.
La gomme de guar aide à éliminer les particules en suspension, les matières organiques et les impuretés des sources d'eau.

Produits de soins personnels :
La gomme de guar trouve des applications dans une large gamme de produits de soins personnels tels que les masques faciaux, les gommages, les nettoyants pour le corps et les produits de soins capillaires.
La gomme de guar agit comme épaississant, émulsifiant et stabilisant, améliorant les performances et les attributs sensoriels de ces produits.

Compléments alimentaires:
La gomme de guar est utilisée comme supplément de fibres alimentaires dans des gélules, des comprimés et des formulations en poudre.
La gomme de guar aide à promouvoir la santé digestive, à réguler les selles et à favoriser la gestion du poids.

Impression textile :
La gomme de guar est utilisée comme épaississant d'impression dans les procédés d'impression textile.
La gomme de guar aide à contrôler le flux de colorants et de pigments, améliorant le rendement des couleurs et la netteté des impressions sur tissu.

Décapage de peinture à base d'eau :
La gomme de guar est utilisée dans les produits de décapage à base d'eau comme épaississant et gélifiant.
La gomme de guar aide à créer des formulations de type gel qui adhèrent aux surfaces peintes, facilitant ainsi l'élimination de la peinture.

La photographie:
La gomme de guar est utilisée en photographie comme agent épaississant pour les émulsions photographiques.
La gomme de guar aide à maintenir la viscosité et la stabilité de l'émulsion pendant le processus de couchage du film ou du papier.


La gomme de guar est largement utilisée dans l'industrie alimentaire comme agent épaississant et stabilisant dans des produits tels que les sauces, les vinaigrettes et les desserts.
La gomme de guar est utilisée dans la production de crème glacée pour améliorer la texture, empêcher la formation de cristaux de glace et améliorer la résistance à la fonte.
La gomme de guar agit comme un liant dans les formulations de comprimés dans l'industrie pharmaceutique, assurant la cohésion et l'intégrité des comprimés.

Dans l'industrie cosmétique, la gomme de guar est utilisée dans les shampooings, les revitalisants et les lotions pour fournir de la viscosité, améliorer l'étalement du produit et améliorer la texture.
La gomme de guar est ajoutée aux produits de boulangerie pour améliorer l'élasticité de la pâte, augmenter le volume et prolonger la durée de conservation.

La gomme de guar est utilisée dans les produits laitiers comme le yaourt et le fromage pour améliorer la texture, prévenir la synérèse et améliorer la stabilité.
La gomme de guar est utilisée dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie pour améliorer la texture du produit et faciliter la liaison des ingrédients.

La gomme de guar trouve des applications dans l'industrie textile en tant qu'épaississant et agent d'encollage, offrant une meilleure imprimabilité et une meilleure résistance du tissu.
La gomme de guar est utilisée dans l'industrie du papier pour améliorer la résistance du papier, améliorer la formation de la feuille et augmenter la rétention des charges et des fibres.

La gomme de guar est ajoutée aux peintures et revêtements à base d'eau pour fournir de la viscosité, améliorer l'écoulement de la peinture et empêcher l'affaissement ou l'égouttement.
La gomme de guar est utilisée dans les fluides de fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et gazière pour augmenter la viscosité et transporter les agents de soutènement, aidant à l'extraction du pétrole et du gaz des réservoirs.
La gomme de guar trouve des applications dans l'industrie minière en tant que floculant et coagulant pour les procédés de séparation solide-liquide.

La gomme de guar est utilisée dans le traitement de l'eau pour aider à éliminer les impuretés, les particules en suspension et les matières organiques.
La gomme de guar est utilisée dans la production d'adhésifs et de formulations de colle comme liant et agent épaississant.

La gomme de guar agit comme gélifiant dans les packs de glace en gel, procurant un effet froid et apaisant à des fins médicales et thérapeutiques.
La gomme de guar est utilisée dans les compléments alimentaires comme source de fibres pour favoriser la santé digestive et favoriser la régularité des selles.

La gomme de guar est utilisée dans les formulations agricoles pour améliorer la viscosité et l'adhérence des pulvérisations et des pesticides, améliorant ainsi leur efficacité.
La gomme de guar est utilisée dans la production de céramique comme liant et plastifiant pour améliorer la maniabilité et la moulabilité des corps en argile.
La gomme de guar est utilisée dans les solutions d'extinction d'incendie à base d'eau pour augmenter la viscosité et améliorer les capacités d'extinction des incendies.

La gomme de guar trouve des applications dans les projets de stabilisation des sols pour prévenir l'érosion, améliorer l'infiltration de l'eau et améliorer la structure du sol.
La gomme de guar est ajoutée aux fluides de forage dans l'industrie pétrolière et gazière pour contrôler la perte de fluide, améliorer la viscosité du fluide et améliorer la stabilité du puits de forage.

La gomme de guar est utilisée dans la production de films et de revêtements biodégradables, offrant des alternatives durables aux matériaux d'emballage traditionnels.
La gomme de guar est utilisée dans l'impression de tapis comme épaississant et liant pour les colorants, assurant l'adhérence et la durabilité des couleurs.

La gomme de guar trouve des applications dans l'industrie de l'impression textile en tant qu'épaississant d'impression, facilitant des impressions de tissus précises et éclatantes.
La gomme de guar est utilisée dans les produits de décapage de peinture à base d'eau pour créer des formulations de gel qui adhèrent aux surfaces peintes, facilitant ainsi le décapage de la peinture.
La gomme de guar est utilisée dans la production de gels désodorisants pour fournir une viscosité et une libération de parfum de longue durée.

La gomme de guar trouve des applications dans la production d'émaux céramiques, améliorant l'adhérence et améliorant la finition de surface.
La gomme de guar est utilisée dans la formulation d'alternatives végétales au lait pour stabiliser les suspensions et empêcher la séparation.

La gomme de guar est ajoutée aux détergents liquides et aux solutions de nettoyage pour épaissir les produits et améliorer leurs propriétés de nettoyage.
La gomme de guar est utilisée dans la production de produits en mousse, tels que des matelas et des coussins en mousse, pour améliorer la stabilité et la structure de la mousse.
La gomme de guar trouve des applications dans le forage de puits de pétrole en tant qu'agent de contrôle de la perte de fluide, empêchant la perte de fluides de forage dans la formation.

La gomme de guar est ajoutée aux amendements et aux conditionneurs de sol pour améliorer la rétention d'eau, l'absorption des nutriments et la qualité globale du sol.
La gomme de guar est utilisée dans la production de carreaux de céramique comme liant, assurant une bonne adhérence des matières premières et améliorant la résistance des carreaux.

La gomme de guar trouve des applications dans la production de mousses anti-incendie, apportant épaississement et stabilité aux solutions d'extinction.
La gomme de guar est utilisée dans la formulation de lubrifiants personnels pour fournir une viscosité et améliorer les propriétés de lubrification.

La gomme de guar est utilisée dans la production de suppléments de fibres alimentaires sous forme de capsules ou de poudre, favorisant la santé et la régularité digestives.
La gomme de guar trouve des applications dans les boues de forage pétrolier et gazier en tant qu'activateur de viscosité, améliorant la capacité de charge du fluide de forage.

La gomme de guar est ajoutée aux formulations d'encre à base d'eau dans l'industrie de l'imprimerie pour améliorer la viscosité, l'écoulement et l'imprimabilité.
La gomme de guar est utilisée dans la production de films et de revêtements biodégradables à des fins agricoles, tels que les films de paillis et les revêtements de semences.
La gomme de guar trouve des applications dans la production de peintures au latex en tant qu'agent épaississant et stabilisant, améliorant les performances de la peinture.

La gomme de guar est utilisée dans l'industrie de la construction comme liant dans la production de composés pour joints de panneaux muraux, améliorant l'adhérence et la maniabilité.
La gomme de guar est utilisée dans la formulation de désinfectants pour les mains à base de gel, offrant une consistance épaissie et une meilleure étalabilité.

La gomme de guar trouve des applications dans la production d'insecticides en granulés et en poudre, agissant comme support et aide à l'écoulement des ingrédients actifs.
La gomme de guar est ajoutée aux formulations d'ensimage textile pour améliorer la résistance à la chaîne, réduire la casse et améliorer l'efficacité du tissage.

La gomme de guar est utilisée dans la production de filtres en céramique, fournissant des liants et un support structurel pour les applications de filtration de l'eau.
La gomme de guar trouve des applications dans la production de matelas et d'oreillers en mousse de latex, améliorant la structure et le confort de la mousse.
La gomme de guar est utilisée dans la fabrication de produits en caoutchouc comme épaississant et liant, améliorant le traitement et les propriétés physiques du caoutchouc.

La gomme de guar est utilisée dans la production de matériaux composites, tels que les composites de fibre de verre et de fibre de carbone, pour améliorer la viscosité de la résine et la dispersion des renforts.
La gomme de guar trouve des applications dans la production de colles et d'adhésifs à base de plantes, offrant une alternative naturelle et écologique aux options synthétiques.
La gomme de guar est ajoutée aux processus de traitement des eaux usées pour faciliter la séparation des solides et améliorer l'efficacité de la sédimentation ou de la filtration.



DESCRIPTION


La gomme de guar est un composé chimique dérivé des graines de la plante de guar (Cyamopsis tetragonoloba).
La gomme de guar est un polysaccharide naturel constitué d'une chaîne linéaire d'unités de galactose et de mannose.
La gomme de guar est largement utilisée dans diverses industries pour ses propriétés épaississantes, stabilisantes et émulsifiantes.

La gomme de guar est connue pour sa viscosité élevée et sa capacité à former des solutions gélatineuses dans l'eau.
La gomme de guar est une poudre blanche à jaunâtre et est soluble dans l'eau chaude et froide.
La gomme de guar est couramment utilisée comme additif alimentaire, dans les formulations pharmaceutiques et dans diverses applications industrielles.

La gomme de guar est un agent épaississant naturel dérivé des graines de la plante de guar.
La gomme de guar est une fine poudre blanche à jaunâtre au goût neutre.

La gomme de guar a une excellente capacité de rétention d'eau et forme des solutions visqueuses lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau.
La gomme de guar est très soluble dans l'eau chaude et froide, formant une consistance semblable à un gel.

La gomme de guar a une capacité unique à augmenter la viscosité et à améliorer la texture des produits alimentaires et des boissons.
La gomme de guar agit comme stabilisant, émulsifiant et liant dans une large gamme d'applications.

La gomme de guar est couramment utilisée dans l'industrie alimentaire pour améliorer la texture et la sensation en bouche de produits tels que les sauces, les vinaigrettes, les glaces et les produits de boulangerie.
La gomme de guar est souvent utilisée comme substitut du gluten dans les recettes sans gluten.

Dans l'industrie pharmaceutique, la gomme de guar est utilisée comme liant dans les comprimés et comme agent à libération contrôlée dans les formulations de médicaments.
La gomme de guar est également utilisée dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer la résistance et la qualité des tissus.
La gomme de guar trouve des applications dans l'industrie cosmétique comme épaississant dans les lotions, les crèmes et les shampooings.

La gomme de guar est un ingrédient populaire dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie pour améliorer la texture et l'appétence.
La gomme de guar est utilisée dans les fluides de fracturation hydraulique ("fracturation") comme viscosifiant pour transporter les agents de soutènement et améliorer l'écoulement des fluides.

La gomme de guar est utilisée dans la fabrication du papier pour améliorer la formation des feuilles et améliorer la résistance du papier.
La gomme de guar est utilisée dans l'exploitation minière et le traitement du minerai comme floculant pour faciliter la séparation solide-liquide.

La gomme de guar a des propriétés adhésives et est utilisée comme liant dans la production d'explosifs.
La gomme de guar est souvent ajoutée aux détergents et aux produits de nettoyage pour fournir des effets épaississants et suspensifs.

La gomme de guar a des applications dans l'industrie de l'impression textile en tant qu'épaississant d'impression pour les teintures textiles.
La gomme de guar est un ingrédient courant dans les produits de soins personnels comme le dentifrice, les bains de bouche et les crèmes à raser.
La gomme de guar agit comme un stabilisant dans les peintures au latex, empêchant la sédimentation et améliorant la viscosité.

La gomme de guar est résistante aux enzymes et offre une stabilité gel-dégel aux produits alimentaires.
La gomme de guar peut résister à une large gamme de niveaux de pH et de conditions de température.

La gomme de guar est considérée comme sans danger pour la consommation et est approuvée par les organismes de réglementation pour une utilisation dans les produits alimentaires et pharmaceutiques.
La gomme de guar est connue pour sa grande compatibilité avec d'autres ingrédients et sa capacité à améliorer la fonctionnalité de diverses formulations.
La gomme de guar est appréciée pour son origine naturelle, sa polyvalence et sa large gamme d'applications dans différentes industries.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Poudre blanche à blanc cassé
Odeur : Inodore
Goût : Insipide
Solubilité : Soluble dans l'eau chaude ou froide, formant une solution visqueuse
pH (solution à 1 %) : 5,5 - 7,5
Taille des particules : Poudre fine à grossière


Propriétés chimiques:

Formule chimique : (C10H14N5Na2O8P)n
Poids moléculaire : Varie en fonction du degré de polymérisation
Structure chimique : Polysaccharide composé d'unités de mannose et de galactose


Propriétés rhéologiques:

Viscosité : Présente une viscosité élevée dans les solutions aqueuses
Amincissement par cisaillement : affiche un comportement pseudoplastique, où la viscosité diminue avec l'augmentation du taux de cisaillement
Thixotrope : montre une diminution réversible de la viscosité avec le temps sous une contrainte de cisaillement constante, récupérant sa viscosité au repos


Propriétés fonctionnelles:

Agent épaississant : Fournit d'excellentes propriétés épaississantes, formant des solutions très visqueuses
Capacité de rétention d'eau : A une grande capacité de rétention d'eau, améliorant la rétention d'humidité dans diverses applications
Stabilisant : agit comme un stabilisant dans les émulsions, les suspensions et les mousses, empêchant la séparation des phases et améliorant la stabilité
Filmogène : Présente des propriétés filmogènes, créant une barrière protectrice dans les revêtements et les films
Agent gélifiant : peut former des gels dans des conditions appropriées, conférant texture et stabilité aux produits à base de gel
Émulsifiant : aide à la formation et à la stabilisation des émulsions huile dans eau
Agent de liaison : agit comme un liant, assurant la cohésion et améliorant l'adhérence dans diverses formulations
Effets synergiques : peuvent améliorer les propriétés et la fonctionnalité d'autres hydrocolloïdes et stabilisants lorsqu'ils sont utilisés en combinaison


Autres propriétés :

Biodégradable : respectueux de l'environnement et biodégradable, offrant des alternatives durables dans diverses applications
Non toxique : Considéré comme sûr pour la consommation et non toxique pour les humains et les animaux
Sans allergène : ne contient pas d'allergènes courants tels que le gluten, le soja ou les produits laitiers
Faible valeur calorique : Fournit une faible teneur en calories, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans des produits à faible teneur en calories ou en matières grasses



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, transporter la personne affectée à l'air frais.
Si des symptômes respiratoires apparaissent ou si des difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment à l'eau la zone de peau affectée.
Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.
En cas de contact étendu ou persistant avec la peau, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes, en veillant à retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation oculaire persiste ou si des troubles visuels surviennent.


Ingestion:

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau pour diluer la substance.
Ne pas faire vomir à moins d'y être invité par des professionnels de la santé.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.


Protection personnelle:

Lors de la manipulation de gomme de guar ou de produits contenant de la gomme de guar, il est recommandé de porter des gants de protection, des lunettes de protection et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection pour minimiser le risque de contact avec la peau et les yeux.


Conseils aux premiers intervenants :

Assurer la sécurité personnelle en portant un équipement de protection approprié.
Retirer la personne affectée de la zone contaminée, si nécessaire.
Fournir une assistance médicale ou transporter la personne vers un établissement médical si les symptômes sont graves ou persistent.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Conditions de manipulation :

Protection personnelle:
Lors de la manipulation de la gomme de guar, il est conseillé de porter un équipement de protection approprié, notamment des gants, des lunettes et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection, afin de minimiser le risque de contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail afin de minimiser le risque d'inhalation de poussières ou d'aérosols.

Éviter la génération de poussière :
Prendre des mesures pour empêcher la génération de poussière pendant la manipulation, telles que l'utilisation de méthodes de contrôle de la poussière, y compris la ventilation par aspiration locale ou les techniques de suppression de la poussière.

Eviter le contact avec les yeux et la peau:
Éviter le contact direct avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez rapidement la zone affectée avec beaucoup d'eau.

Pratiques d'hygiène :
Adoptez une bonne hygiène personnelle, notamment en vous lavant soigneusement les mains après avoir manipulé la substance.


Conditions de stockage:

Zone de stockage:
Conservez la gomme de guar dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, d'inflammation et de la lumière directe du soleil.

Température:
Maintenez la température de stockage dans la plage recommandée pour préserver la qualité et la fonctionnalité du produit.

Contrôle de l'humidité :
Protégez la gomme de guar d'une exposition excessive à l'humidité, car cela peut entraîner l'agglutination ou la détérioration du produit.

Emballage:
Assurez-vous que la substance est stockée dans des récipients hermétiquement fermés et résistants à l'humidité pour éviter la contamination et maintenir l'intégrité du produit.

Séparation:
Conservez la gomme de guar à l'écart des substances incompatibles, telles que les agents oxydants puissants ou les produits chimiques réactifs, pour éviter les réactions ou la dégradation.

Étiquetage approprié :
Étiquetez clairement les conteneurs avec l'identification appropriée, y compris le nom du produit, le numéro de lot ou de lot, et tout symbole de danger ou avertissement pertinent.

Durée de conservation :
Respectez les recommandations du fabricant concernant la durée de conservation et la date de péremption du produit à base de gomme de guar.
Manipulation pendant le transport : suivez les réglementations et directives applicables pour le transport en toute sécurité de la gomme de guar afin d'éviter les déversements, les fuites ou les dommages à l'emballage.



SYNONYMES


Guaran
Gomme de guaran
Guarkernmehl (allemand)
Galactomannane
Galactomannane (français)
E412 (numéro E)
Gomme de cyamopsis
Gomme de haricot en grappe
Guar de Goma
Goma guerro
Guarkernat
Gomme cyamopsis
Gomme indienne
gomme de jaguar
GG (abréviation de gomme de guar)
Gumo-guar
Gomme de guar
Gomme guar
Guarém
Guargummi (suédois)
Goma guaran
Gomme de gomme
Gomme guarane
Goma guarine
Guma guar
Galactomannose
Gomme de galactomannose
Farine de guar
Farine de guar
Guaranine
Gomme Cyamopsis tetragonoloba
Gomme de haricot
Guaran

LABSA
LABSA; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique; cas no: 27176-87-0
LABSA LIQUID
LABSA LIQUID Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Chemical Name: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid; Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Description and Uses: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid; is an anionic surfactant commonly used in the manufacture of detergents and emulsifiers. It is environmentally friendly as it can be dried as powder. Usage areas LABSA Liquid is formed by the reaction of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAB) with SO3 (sulfonation). Today, LABSA Liquid is used as the main surfactant in liquid, gel or powder detergent production processes. It is one of the main raw materials of synthetic detergent industry. Laundry, dishwasher powder detergents, detergent gels, liquid soaps, cleaning powders, oily soaps and so on. as. It is used as mercerizing and washing agent in textile sector. As the raw material of detergent, it is used in the production of alkynbenzene solphonic acid sodium in decontamination, emulsion, dispersion performance, wetting and foam properties. It is widely used in various detergent and emulsion production such as washing powder, dishwashing detergent, light or hard dirt detergent, textile industry cleaner, paint assistant, coating and leather making industry and paper making industry. PRODUCT IDENTIFICATION CAS NO. 27176-87-0 LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID EINECS NO. 248-289-4 FORMULA CH3(CH2)11C6H4SO3H SYNONYMS Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA Liquid; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); CLASSIFICATION Anionic Surfactant DESCRIPTION OF LABSA Liquid Linear alkyl benzene sulphonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has straight chain. LABSA Liquid is an anionic surfactants with molecules characterized by a hydrophobic and a hydrophilic group. Alpha-olefin sulfonates (AOS) alkyl sulfates (AS) are also examples of commercial anionic surfactants. They are nonvolatile compounds produced by sulfonation. LABSA Liquid are complex mixtures of homologues of different alkyl chain lengths (C10 to C13 or C14) and phenyl positional isomers of 2 to 5-phenyl in proportions dictated by the starting materials and reaction conditions, each containing an aromatic ring sulfonated at the para position and attached to a linear alkyl chain at any position with the exception of terminal one (1-phenyl). The properties of LABSA Liquid differ in physical and chemical properties according to the alkyl chain length, resulting in formulations for various applications. The starting material LABSA Liquid (linear alkylbenzene) is produced by the alkylation of benzene with n-paraffins in the presence of hydrogen fluoride (HF) or aluminium chloride (AlCl3) as a catalyst. LABSA Liquid is produced by the sulfonation of LAB with oleum in batch reactors. Other sulfonation alternative reagents are sulfuric acid, diluted sulfur trioxide, chlorosulfonic acid and sulfamic acid on falling film reactors. LABSA Liquid are then neutralized to the desired salt (sodium, ammonium, calcium, potassium, and triethanolamine salts). Surfactants are widely used in the industry needed to improve contact between polar and non-polar media such as between oil and water or between water and minerals. Linear alkyl benzene sulphonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners. Industrial applications of wetting agent, emulsifier for agricultural herbicides and in polymerization. LABSA Liquid HOMOLOGUES AND SALTS Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid)/Linear Alkylate Sulfonate (LAS) Linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA Liquid) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB). Linear alkylbenzene sulfonate (LABSA Liquid), the world’s largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications. The LABSA Liquid market is driven by the markets for LABSA Liquid, primarily household detergents. Linear alkylbenzene sulfonate was developed as a biodegradable replacement for nonlinear (branched) alkylbenzene sulfonate (BAS) and has largely replaced BAS in household detergents throughout the world. The pattern of LABSA Liquid consumption demonstrates the overwhelming preference by consumers for liquid laundry detergents in North America, whereas powders continue to be the dominant products in Western Europe, Japan, and China. Comparable and reliable data in other world regions are generally unavailable. In these less-developed world areas, LABSA Liquid is essentially used only in laundry powders (particularly in India and Indonesia) and hand dishwashing liquids. The latter are often used as general-purpose cleaners. The following pie chart shows world consumption of LABSA Liquid: About 82–87% of LABSA Liquid is used in household detergents, including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids, and other household cleaners. Industrial, institutional, and commercial cleaners account for most of the other applications, but LABSA Liquid is also used as an emulsifier (e.g., for agricultural herbicides and in emulsion polymerization) and as a wetting agent. Very small volumes are also used in personal care applications. Demand in the North American household segment fell sharply in 2000–11, as a result of several developments, including reformulations away from LABSA Liquid to alternative surfactants because of cost considerations, the greater use of enzymes, and adverse economic conditions that resulted in lower overall surfactant levels in detergents. However, consumption stabilized during 2011–17. Although consumption of LABSA Liquid will likely stabilize or decline slightly in the highly developed regions, it will increase by 3.0–5.0% in some less-developed regions or countries, such as the Middle East, Africa, India, and China, as well as Southeast Asia. As a result of the rapid growth of LABSA Liquid demand in the Asia Pacific region, demand in the region accounted for over half of global demand in 2017. The worldwide growth of LABSA Liquid will be negatively impacted by the efforts of detergent manufacturers to reduce the active content in their surfactant formulations, by the shift to liquid detergents in some countries (which benefits competing surfactants), and by less consumer overdosing (particularly in North America with unit dose laundry products, assuming they continue to take some market share from traditional liquid detergents). However, consumption of LABSA Liquid will be positively affected in countries/regions such as India, China, Africa, and the Middle East, where powder detergents are still a very large part of the laundry detergent market. Linear alkylbenzene sulfonate competes with several other major surfactants for use in household detergents. Some of the competitive surfactants have greater hard-water tolerance and better compatibility with enzymes and are milder than LABSA Liquid. Historically, however, LABSA Liquid has most often been lower in cost and has had other more favorable properties compared with competing surfactants. During 2002–06, very high crude oil prices made LABSA Liquid far less competitive than had been true in most years since its introduction. During 2007–11, LABSA Liquid prices tracked more closely those of the competitive surfactants. This led to a more stable pattern of consumption, even as prices for all surfactants continued to be very volatile. From late 2014 through 2017, low crude oil prices helped LABSA Liquid become more competitive. LABSA Liquid/LAS production is impacted by the supply situation for competing products—mainly alcohol ether sulfates (AES). Shortages in AES supply or its high price has usually favored the use of LABSA Liquid/LAS. In the developing world, LABSA Liquid competes with soaps. Alkylbenzene sulfonates are a class of anionic surfactants, consisting of a hydrophilic sulfonate head-group and a hydrophobic alkylbenzene tail-group. Along with sodium laureth sulfate they are one of the oldest and most widely used synthetic detergents and may be found in numerous personal-care products (soaps, shampoos, toothpaste etc.) and household-care products (laundry detergent, dishwashing liquid, spray cleaner etc.).[1] They were first introduced in the 1930s in the form of branched alkylbenzene sulfonates (BAS) however following environmental concerns these were replaced with linear alkylbenzene sulfonates (LABSA Liquid) during the 1960s.[2] Since then production has increased significantly from about 1 million tons in 1980, to around 3.5 million tons in 2016, making them most produced anionic surfactant after soaps. Linear alkylbenzene sulfonates (LAS) are prepared industrially by the sulfonation of linear alkylbenzenes (LABSA Liquid), which can themselves be prepared in several ways.[2] In the most common route benzene is alkylated by long chain monoalkenes (e.g. dodecene) using hydrogen fluoride as a catalyst.[9] The purified dodecylbenzenes (and related derivatives) are then sulfonated with sulfur trioxide to give the sulfonic acid.[10] The sulfonic acid is subsequently neutralized with sodium hydroxide.[1] The term "linear" refers to the starting alkenes rather than the final product, perfectly linear addition products are not seen, in-line with Markovnikov's rule. Thus, the alkylation of linear alkenes, even 1-alkenes such as 1-dodecene, gives several isomers of phenyldodecane.[11] Structure property relationships Under ideal conditions the cleaning power of BAS and LABSA Liquid is very similar, however LABSA Liquid performs slightly better in normal use conditions, due to it being less affected by hard water.[12] Within LABSA Liquid itself the detergency of the various isomers are fairly similar,[13][14] however their physical properties (Krafft point, foaming etc.) are noticeably different.[15][16] In particular the Krafft point of the high 2-phenyl product (i.e. the least branched isomer) remains below 0 °C up to 25% LABSA Liquid whereas the low 2-phenyl cloud point is ∼15 °C.[17] This behavior is often exploited by producers to create either clear or cloudy products.. LABSA Liquid Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Product Information LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is a chemical which is colorless and have viscous properties. LABSA Liquid Linear alkyl benzene sulphonic acid mainly using in detergent formulations. It is one of the most important and cheapest surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing properties. Usages of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid LABSA Liquid Linear Alkyl Benzene sulphonic acid is a batch of organic sulfur compounds that are used in most home detergents, dishwashing detergents, detergent powder, cleaning powder, washing powders, detergent cake, liquid soap, soaps etc. LABSA Liquid, sulfonic acid compound is used as a foaming agent, cleaning agent in more formulations and toilet soaps for foaming. Sulfonic acid, LABSA Liquid is using in detergent industries, in textile industry as a washing agent, pesticides industries to improve the quality of spray. Sulfonic acid, LABSA Liquid is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent. industrial uses. LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid uses in produce sulfonic acid. LABSA Liquid is an additive as a LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid packing Basekim Chemical Production can supply LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid with drum. Each drum can take 220 kg and 80 drum can easily load in a container. It also depends on customer demands as well. LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is a chemical which is colorless and have viscous properties. LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid mainly using in detergent formulations. It is one of the most important and cheapest surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing properties. LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid in the formulation of anionic, non-anionic, and amphoteric surfactants, and it is extremely important for its degradability in nature. It is soluble in water and emulsifying agent. Linear Alkyl benzene sulphonic acid is one of the most widely used anionic surfactants due to its low cost, high efficiency and biocompatibility due to its linear chain. This anionic surfactant has hydrophilic and hydrophobic groups. These are non-volatile compounds produced by the sulfonation process. These compounds consist of mixtures of carbon chains of 10 to 14 carbon lengths that are a phenyl group with a sulfonate group LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid application The properties of LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid depend on the length of the alkane chains that give them different functionality. Surfactants are used in the industry to increase the contact of polar and non-polar phases, such as oil, water, or water and minerals. Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulfonate is mainly used for the manufacture of household detergents such as laundry powder, washing liquid, dishwashing liquid and other household cleaners and other industrial uses. LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid uses in produce sulfonic acid. LABSA Liquid is an additive as an lubricating agent oils and have as corrosion and rust prevention. his product is a very effective intermediate surfactant. It is usually neutralized with alkali types and forms sulphonates used in different fields. This product can be used in acidic environments. LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid packing can supply LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid with drum . Each drum can take 220 kg and 80 drum can easily load in a container LABSA Liquid Linear alkyl benzene Sulphonic Acid PACKING Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) Specification LABSA Liquid properties: 1. Linear alkyl benzene sulphonic acids (LABSA Liquid) are anionic surfactants. Linear alkyl benzene Synonyms LAS;LABSA Liquid;LABS;Laurylbenzenesulfonic Acid;Laurylbenzenesulfonate;Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid;DDBSA;Dodecyl Benzene Sulphonic Acid;Dodecyl Benzene Sulfonic Acid Linear alkyl benzene sulphonic acid, also known as LABSA Liquid is a synthetic chemical surfactant, which is a widely used industrial detergent. It is used in washing powder, detergent powder, oil soap, cleaning powder and detergent cake. DESCRIPTION LABSA Liquid is an anionic surfactant, whose molecules are characterized by a hydrophilic and a hydrophobic group. This nonvolatile chemical compound is synthesized through the process of sulfonation. The sulfonation reagents include sulfuric acid, chlorosulfonic acid, sulfamic acid and diluted sulfur trioxide. The properties of LABSA Liquid, differs in chemical and physical properties based on the length of the alkyl chain. This results in formulations, which finds many applications. The resulting surfactants are used in the chemical industry to improve contact between water and minerals. USES LABSA Liquid is chiefly used in the detergent industry for the manufacture of washing powder, detergent powder, detergent cake, liquid soap, oil soap, scouring bar and cleaning powder. This chemical finds applications in anionic specialty formulations. The quality of pesticide sprays can be improved from it. Linear alkyl benzene sulphonic acid is used as a washing and mercerizing agent in the textile industry. The surface area of distempers is increased using LABSA Liquid. It is used as a wetting agent as well as an emulsifier in small quantities along with other surfactants, for foaming of toilet soaps. Owing to its high active matter content and miscibility with low salt content and water, LABSA Liquid is used in the polymerization of emulsions and in production of coupling agents, emulsifiers, agricultural herbicides, household and industrial cleaners. ENVIRONMENTAL AND SAFETY CONSIDERATIONS Most anionic surfactants including LABSA Liquid are nontoxic in nature. However, prolonged exposure to these surfactants, could irritate and damage the skin through the disruption of the lipid membrane, which protects the skin and other cells. On the other hand, the biodegradability is determined by surfactant's hydrophobic hydrocarbon group. ADVANTAGES Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is one of the largest synthetic surfactants by volume due to its low cost and high performance. Apart from this, LABSA Liquid can be dried to a stable powder form. This chemical is biodegradable and environmentally friendly. Buy excess stock of LABSA Liquid for a discounted price. Product Description Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 90% is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. LAB Sulphonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder ,Cake & Dish wash cleaners. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 90% is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. LAB Sulphonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder ,Cake & Dish wash cleaners. Due to its high active matter , miscibility with water and low salt content , it is also used in formulation of Industrial & Household liquid cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 90% - Soft Acid Slurry is main raw material for: Properties of LABSA Liquid Nature Anionic Constitution Sulphonated Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Appearance Light Yellow-Brown viscous liquid Solubility Readily soluble in water Specifications of LABSA Liquid Active matter ( % by weight) 90 ± 1% Non-Digestive oil matter( % by weight) 1% Max Free Sulphuric acid % by weight) 7 Max Color [KLETT] (When dispatched) 30 Avg Advantages of LABSA Liquid 90 % over LABSA Liquid 96 % Cost Factor Cost of LABSA Liquid 90% Sulphonation Plant is 1/10th as compared to LABSA Liquid 96 % Sulphonation plant thereby giving huge cost advantage as a result of which LABSA Liquid 90% can be offered to consumers at competitive prices vis-a-vis LABSA Liquid 96% LABSA Liquid 90 % has 5-6 % Free Acid which is converted to Glauber Salt (Sodium Sulphate) on reaction with Soda Ash which is the common ingredient for all Detergent Powders. This Glauber Salt helps in keeping End Product i.e Detergent Powder free flowing and imparts anti-caking properties which is absent in Detergents formulated with LABSA Liquid 96 % LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID/ SODIUM ALKYL BENZENE SULFONATE / LABSA Liquid/ SODIUM DODYL BENZENE SULFONATE Anionic surfactant used in all cleaning & detergent products like dishwashing liquid, all purpose cleaner, laundry liquid , car shampoo, degreasers and in so many industrial cleaners. LABSA Liquid is acidic & has to be neutralized with any of caustic soda, potassium hydroxide or TEA ( you can also order them from us). We are providing LABSA Liquid as below 1. pure acid LABSA Liquid/ linear alkyl benzene sulphonic acid/ dodyl benzene 2. ready neutralized LABSA Liquid..LABSA Liquid sodium salt/ sodium dodyl benzene sulfonate 40%. ..................................Uniclean america......................... sizes are :- plastic HDPE : 16 oz, 32 oz, 64 oz, 128 oz, 5 gallon & 20 liter . Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid| LABSA Liquid Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is a largest volume surfactant because of its low cost, good performance; environmental friendliness .For the production of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, LABSA Liquid, alkaline benzene linear sulfation is usually used. Its components: linear alkyl benzene Sulphonic Acid, oxygen, sulfur and citric acid. (LABSA Liquid) Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid| LABSA Liquid used in: Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid, LABSA Liquid is a batch of organic sulfur compounds that are used in most home detergents, dishwashing detergents, detergent powder, cleaning powder, washing powders, detergent cake, liquid soap, soaps etc. LABSA Liquid, sulfonic acid compound is used as a foaming agent , cleaning agent in more formulations and toilet soaps for foaming. Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid, LABSA Liquid is using in detergent industries, in textile industry as a washing agent, pesticides industries to improve the quality of spray. Sulfonic acid, LABSA Liquid is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent. Definition Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Definition Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) LABSA Liquid properties: Chemical Name: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Synonyms: LABSA Liquid;LABS;Laurylbenzenesulfonic Acid;Laurylbenzenesulfonate;Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid;DDBSA;Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid Formula Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Storage Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid | LABSA Liquid Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Stored in cool, ventilated and dry place, kept away from sunshine and rain Packing Linear Alkyl Sulphonic Acid | LABSA Liquid Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) package by 200 kg Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid package by 210 kg Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid package by 220 kg net plastic drum. It’s possible packing in pelleting for each 4 LABSA Liquid drums. However according to customer inquiries it is able to offer in Bulk. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid Exporting Destinations: ATDM are exporting Sulphonic Acid to African, European, South American, East Asian countries.ATDM lead to packing and exporting to mention above destinations, under Iran authorization by the best Iranian LABSA Liquid raw materials in accordance with standard. If you want the updated price for LABSA Liquid or Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid and knowing more about further details, please contact us. Advantage of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid: LABSA Liquid Excellent solubility even at low temperatures LABSA Liquid has high power of foam LABSA Liquid is a biodegradable. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid application Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is used in produce cleansers, light detergent, hard detergent, Liquid Soap, Cleaning powder, Scouring Bar, Oil soaps etc. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is used in produce various detergents and emulsifiers. It is used to increase the surface area of distempers Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is used in produce cleaner of textile industry such as washing powder. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is used in produce industrial electronic, leather industry. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is used in produce paper-making industry. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid can be used in produce detergent of dishware. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is used to produce Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid sodium. Warning LABSA Liquid, Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid LABSA Liquid, Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid is capable of causing eye, skin and lung irritation as well as burns in extreme cases. Thus, occupational exposure limits should be implemented for safe industrial practices. When you work with sulfonic acid, LABSA Liquid, you must be caring you. Same as workplace that make use of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, LABSA Liquid should have enclosed operations with the use of local ventilation or exhaust to release the chemicals. You should be attention to warning information at the work area to communicate all the safety about this corrosive element. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Product description CAS No.: 27176-87-0 Synonyms: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA Liquid; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is a synthetic surfactant with a wide range of applications like as a coupling agent, as an emulsifier and in the production of household detergents. LABSA Liquid 96% Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid DBSA For Laundry soap detergent Description: it is a kind of weak organic acid and easy to dissolve in water. Widely used in washing powder, civil detergent cleanser and industrial detergents 96% active content,brown liquid ,must be neutralized by hydroxyl sodium when use it . Feature: Product name: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Other name: LAS,LABSA Liquid,Dodecyl Benzenesulfonic Acid Molecular Formula:C18H30O3S CAS No.: 85536-14-7 HS Code: 34021100 Molecular weight: 326.49 Apparence:brown liquid Synonyms: Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) SYNONYMS: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA Liquid; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners. Industrial applications of wetting agent, emulsifier for agricultural herbicides and in polymerization Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 Detergent Chemical: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 / Application [1] Used as raw material for washing powder, laundry detergent and industrial detergent. [2] can be used as a curing catalyst for amino baking varnish, used to prepare various liquid and solid detergents. [3] It is used for the production of linear alkylbenzene sulfonate sodium salt, ammonium salt and ethanolamine salt. It is the main raw material for the production of detergents, household liquid detergents, industrial detergents and other common detergents. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 Synonyms: Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid; LABSA Liquid;DBSA; Molecular Formula: C18H30O3S Type: Detergent chemical material Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 / Properties LABSA Liquid has the action of detergency, moistening, foaming, emulsion. dispersionand brown viscous fluid in appearance with acidity. it is nonflammable. quickly ,the product has strong absorbency. it would be unclear viscous liquid after absorbed water. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 / Specification Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 / Application [1] Used as raw material for washing powder, laundry detergent and industrial detergent. [2] can be used as a curing catalyst for amino baking varnish, used to prepare various liquid and solid detergents. [3] It is used for the production of linear alkylbenzene sulfonate sodium salt, ammonium salt and ethanolamine salt. It is the main raw material for the production of detergents, household liquid detergents, industrial detergents and other common detergents. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 / Packing Packed in plastic drums netted 200 kgs,16 mt / 20 fcl Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0 Hot Tags: linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA Liquid) 96% CAS No. 27176-87-0, China, suppliers, manufacturers, factory, price, for sale, free sample ARTICLES / LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID LABSA Liquid | MSDS | APPLICATIONS. Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use. 69669-44-9 C10-14 Alkyl deriv benzene sulfonic acid, sodium salt 85117-50-6 C10-14 Monoalkylbenzene sulfonic acid, sodium salt 90194-45-9 C10-13 Alkyl deriv benzene sulfonic acid, sodium salt 127184-52-5 4-C10-13-sec Alkyl deriv. Details of the supplier of the safety data sheet Emergency Telephone Number For information … III. The LABSA Liquid market is driven by the markets … : AC325900000; AC325900010; AC325905000 CAS-No 85536-14-7 Synonyms Mostly dodecylbenzene sulfonic acid. First Aid Measures Inhalation: Move to fresh air. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Liquid is a largest volume surfactant because of its low cost, good performance; environmental friendliness .For the production of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, LABSA Liquid, alkaline benzene linear sulfation is usually used. CAS N. EC N. SYMBOL Common Name Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid CAS Number Mixture COMPONENT CAS NUMBER CONCENTRATION Benzenesulfonic Acid, C10-16 alkyl Derivatives 68584-22-5 90 – 100% Sulfuric Acid (Byproduct) 7664-93-9 < 1.5% Benzene, C10-16 alkyl Derivatives 68648-87-3 < 1.5% Sulfur Dioxide 7446-09-5 < 0.1% Section 4. We have a combined production capacity of 80000 MT LABSA Liquid per Annum. CHEMICAL NAME : Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid CHEMICAL FORMULA : C6H4 (SO3H) (CS2)10CS3 CAS NUMBER : 27176-87-0 EINECS NUMBER : 248-289-4 EC NUMBER : Not Classified. LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID. Recommended Use Laboratory chemicals. Linear alkylbenzene sulfonate (LABSA Liquid), the world’s largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications. HAZARDOUS IMPURITIES NAME CONCENTR. Major portion of our production … Linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA Liquid) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB). Its components: linear alkyl benzene Sulphonic Acid, oxygen, sulfur and citric acid. Linear alkyl benzene sulphonic acid is prepared commercially by just sulfonating linear alkylbenzene (LABSA Liquid).Linear alkyl benzene sulphonic acid which is mainly called (LABSA Liquid), the worlds largest volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, which is widely used in household detergents as well as in numerous industrial application. We, New India Detergents Ltd. Group of Companies are engaged in manufacturing of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA Liquid 90% ) since 20 years and have grown to be a leader in its area of operations, adhering to the quality standards and catering to the domestic & global markets. LABSA Liquid . Product Name Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers Cat No. benzene sulfonic acid, sodium salt Category Name Linear Alkylbenzene Sulfonate (LABSA Liquid) Structural Formula Call a … INTRODUCTION: This project profile in detail foresees setting up of unit to produce ACID SLURRY LABSA Liquid have been the major surfactant used in detergents for more than thirty years and continues to represent a substantial portion of the surfactants market today. Supporting this history of safe usage is a large archive of environmental research that has been conducted on LABSA Liquid. This environmental research, performed by top environmental scientists and research agencies, has investigated virtually every part of the environment that could have been exposed to LABSA Liquid. The studies have repeatedly proven LABSA
L'ACÉTATE DE SODIUM
DESCRIPTION:
L'acétate de sodium, CH3COONa, également abrégé NaOAc, est le sel de sodium de l'acide acétique.
L'acétate de sodium a une large gamme d'utilisations.

Numéro CAS : 127-09-3
Numéro CE : 204-823-8

L'acétate de sodium est chimiquement désigné CH3COONa, une poudre hygroscopique très soluble dans l'eau.
L'acétate de sodium pourrait être utilisé comme additif dans l'alimentation, l'industrie, la fabrication du béton, les coussins chauffants et dans les solutions tampons.
Médicalement, l'acétate de sodium est un composant important en tant que régénérateur d'électrolytes lorsqu'il est administré par voie intraveineuse.

L'acétate de sodium est principalement indiqué pour corriger les taux de sodium chez les patients hyponatrémiques.
L'acétate de sodium peut également être utilisé dans l'acidose métabolique et pour l'alcalinisation de l'urine.
L'acétate de sodium anhydre est la forme anhydre de sel de sodium de l'acide acétique.

L'acétate de sodium anhydre se dissocie dans l'eau pour former des ions sodium (Na+) et des ions acétate.
Le sodium est le principal cation du liquide extracellulaire et joue un rôle important dans les thérapies de remplacement des fluides et des électrolytes.
L'acétate de sodium anhydre est utilisé comme régénérateur d'électrolytes dans une solution isosmotique pour le remplacement parentéral des pertes aiguës de liquide extracellulaire sans perturber l'équilibre électrolytique normal.

APPLICATIONS DE L'ACÉTATE DE SODIUM :
Biotechnologique :
L'acétate de sodium est utilisé comme source de carbone pour la culture des bactéries.
L'acétate de sodium est également utile pour augmenter les rendements d'isolement d'ADN par précipitation à l'éthanol.

Industriel:
L'acétate de sodium est utilisé dans l'industrie textile pour neutraliser les flux de déchets d'acide sulfurique et également comme photorésist lors de l'utilisation de colorants à l'aniline.
L'acétate de sodium est également un agent de décapage dans le tannage au chrome et aide à empêcher la vulcanisation du chloroprène dans la production de caoutchouc synthétique.
Lors du traitement du coton pour les tampons de coton jetables, l'acétate de sodium est utilisé pour éliminer l'accumulation d'électricité statique.

Longévité du béton :
L'acétate de sodium est utilisé pour atténuer les dégâts d'eau sur le béton en agissant comme un scellant pour béton, tout en étant également respectueux de l'environnement et moins cher que l'alternative époxy couramment utilisée pour sceller le béton contre la perméation de l'eau.

Nourriture:
L'acétate de sodium peut être ajouté aux aliments comme assaisonnement, parfois sous la forme de diacétate de sodium , un complexe un à un d'acétate de sodium et d'acide acétique, étant donné le numéro E E262.
L'acétate de sodium est souvent utilisé pour donner aux croustilles une saveur de sel et de vinaigre, et peut être utilisé comme substitut du vinaigre lui-même sur les croustilles car il n'ajoute pas d'humidité au produit final.

L'acétate de sodium (anhydre) est largement utilisé comme agent de prolongation de la durée de conservation, agent de contrôle du pH.
L'acétate de sodium peut être consommé sans danger à faible concentration.

Solution tampon :
Une solution d'acétate de sodium (un sel basique de l'acide acétique) et d'acide acétique peut servir de tampon pour maintenir un niveau de pH relativement constant.
Ceci est particulièrement utile dans les applications biochimiques où les réactions dépendent du pH dans une plage légèrement acide (pH 4–6).

Coussin chauffant:

Un chauffe-mains contenant une solution sursaturée d'acétate de sodium qui libère de la chaleur lors de la cristallisation
L'acétate de sodium est également utilisé dans les coussins chauffants, les chauffe-mains et la glace chaude.
Les cristaux d'acétate de sodium trihydraté fondent à 58–58,4 ° C (136,4–137,1 ° F), se dissolvant dans leur eau de cristallisation.
Lorsqu'ils sont chauffés au-delà du point de fusion et qu'on les laisse ensuite refroidir, la solution aqueuse devient sursaturée.

Cette solution est capable de refroidir à température ambiante sans former de cristaux.
En appuyant sur un disque métallique à l'intérieur du coussin chauffant, un centre de nucléation se forme, provoquant la cristallisation de la solution en acétate de sodium solide trihydraté.
Le processus de formation de liaison de la cristallisation est exothermique.

La chaleur latente de fusion est d'environ 264 à 289 kJ/kg.

Contrairement à certains types de compresses chauffantes, telles que celles qui dépendent de réactions chimiques irréversibles, une compresse chauffante à l'acétate de sodium peut être facilement réutilisée en plongeant la compresse dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes, jusqu'à ce que les cristaux soient complètement dissous, et en laissant la compresse lentement refroidir à température ambiante.

UTILISATIONS DE L'ACÉTATE DE SODIUM :
L'acétate de sodium est un sel fréquemment utilisé.
L'acétate de sodium est une source de carbone sûre pour les cultures bactériennes en biotechnologie et l'acétate de sodium est utilisé pour augmenter l'efficacité de l'isolement de l'ADN.
L'acétate de sodium est également utilisé dans les teintures, les revêtements de chrome et la production de caoutchouc.

L'acétate de sodium est utilisé comme pâte de prune pour réduire les dommages causés par l'eau au béton.
Ce procédé est à la fois moins cher et respectueux de l'environnement.

Dans la production alimentaire, l'acétate de sodium est utilisé comme additif alimentaire, épice.
L'acétate de sodium donne des arômes de vinaigre et de sel et stabilise le pH.
L'acétate de sodium n'est pas dangereux pour les êtres vivants à faible concentration.

L'acétate de sodium extrêmement saturé est utilisé dans les coussins chauffants utilisés pour l'escalade.
L'acétate de sodium dégage de la chaleur en se cristallisant de manière exothermique.
Préparation de l'acétate de sodium :

Un cristal d'acétate de sodium trihydraté (longueur 1,7 cm)
Pour une utilisation en laboratoire, l'acétate de sodium est peu coûteux et généralement acheté au lieu d'être synthétisé.

L'acétate de sodium est parfois produit dans une expérience de laboratoire par la réaction de l'acide acétique, généralement dans la solution à 5–8% connue sous le nom de vinaigre, avec du carbonate de sodium (« lessive de soude »), du bicarbonate de sodium (« bicarbonate de soude ») ou de l'hydroxyde de sodium. ("lessive" ou "soude caustique").
Chacune de ces réactions produit de l'acétate de sodium et de l'eau.

Lorsqu'un composé contenant des ions sodium et carbonate est utilisé comme réactif, l'anion carbonate du bicarbonate ou du carbonate de sodium réagit avec l'hydrogène du groupe carboxyle (-COOH) dans l'acide acétique, formant de l'acide carbonique.
L'acide carbonique se décompose facilement dans des conditions normales en dioxyde de carbone gazeux et en eau.
C'est la réaction qui se produit dans le fameux "volcan" qui se produit lorsque les produits ménagers, le bicarbonate de soude et le vinaigre, sont combinés.

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2CO3H2CO3 → CO2 + H2O
Industriellement, l'acétate de sodium trihydraté est préparé en faisant réagir de l'acide acétique avec de l'hydroxyde de sodium en utilisant de l'eau comme solvant.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
Pour fabriquer industriellement de l'acétate de sodium anhydre, le procédé Niacet est utilisé.
Les lingots de sodium métallique sont extrudés à travers une filière pour former un ruban de sodium métallique, généralement sous une atmosphère de gaz inerte tel que N2 puis immergés dans de l'acide acétique anhydre.

2 CH3COOH + 2 Na → 2 CH3COONa + H2.
L'hydrogène gazeux est normalement un sous-produit précieux.

STRUCTURE DE L'ACÉTATE DE SODIUM :
La structure cristalline de l'acétate de sodium anhydre a été décrite comme une alternance de couches de carboxylate de sodium et de groupes méthyle.
La structure de l'acétate de sodium trihydraté consiste en une coordination octaédrique déformée au niveau du sodium.

Les octaèdres adjacents partagent des arêtes pour former des chaînes unidimensionnelles.
La liaison hydrogène en deux dimensions entre les ions acétate et l'eau d'hydratation relie les chaînes en un réseau tridimensionnel.


RÉACTIONS DE L'ACÉTATE DE SODIUM :
L'acétate de sodium peut être utilisé pour former un ester avec un halogénure d'alkyle tel que le bromoéthane :

CH3COONa + BrCH2CH3 → CH3COOCH2CH3 + NaBr
L'acétate de sodium subit une décarboxylation pour former du méthane (CH4) dans des conditions de forçage (pyrolyse en présence de soude) :

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
L'oxyde de calcium est le catalyseur typique utilisé pour cette réaction.
Les sels de césium catalysent également cette réaction.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR L'ACÉTATE DE SODIUM :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

Si inhalé :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.

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

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

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

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

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

Précautions environnementales:
Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité.
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
Le rejet dans l'environnement doit être évité.

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

Manipulation et stockage:
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE L'ACÉTATE DE SODIUM :
Formule chimique C2H3NaO2
Masse molaire 82,034 g•mol−1
Apparence Poudre déliquescente blanche
Odeur Odeur de vinaigre (acide acétique) lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition
Densité 1,528 g/cm3 (20 °C, anhydre)
1,45 g/cm3 (20 °C, trihydraté)
Point de fusion 324 ° C (615 ° F; 597 K)
(anhydre)
58 ° C (136 ° F; 331 K)
(trihydraté)
Point d'ébullition 881,4 ° C (1618,5 ° F; 1154,5 K)
(anhydre)
122 ° C (252 ° F; 395 K)
(trihydraté) se décompose
Solubilité dans l'eau Anhydre :
119 g/100 mL (0 °C)
123,3 g/100 mL (20 °C)
125,5 g/100 mL (30 °C)
137,2 g/100 mL (60 °C)
162,9 g/100 mL (100 °C)
Trihydraté :
32,9 g/100 mL (-10 °C)
36,2 g/100 mL (0 °C)
46,4 g/100 mL (20 °C)
82 g/100 mL (50 °C)
Solubilité Sol uble dans l'alcool, l'hydrazine, le SO2
Solubilité dans le méthanol 16 g/100 g (15 °C)
16,55 g/100 g (67,7 °C)
Solubilité dans l'éthanol trihydraté :
5,3 g/100 ml
Solubilité dans l'acétone 0,5 g/kg (15 °C)
Acidité (pKa) 51 (20 °C)
4,75 (lorsqu'il est mélangé avec CH3COOH comme tampon)
Basicité (pKb) 9,25
Susceptibilité magnétique (χ) −37,6•10−6 cm3/mol
Indice de réfraction (nD) 1.464
Capacité calorifique (C):
100,83 J/mol•K (anhydre)
229 J/mol•K (trihydraté)
Entropie molaire standard (S ⦵ 298) :
138,1 J/mol•K (anhydre)
262 J/mol•K (trihydraté)
Enthalpie standard de formation (ΔfH ⦵ 298):
−709,32 kJ/mol (anhydre)
−1604 kJ/mol (trihydraté)
Énergie libre de Gibbs (ΔfG ⦵ ) : −607,7 kJ/mol (anhydre)
Poids moléculaire 82,03 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène 2
Nombre de liaisons rotatives 0
Masse exacte 82,00307362 g/mol
Masse monoisotopique 82,00307362 g/mol
Surface polaire topologique 40,1 Å ²
Nombre d'atomes lourds 5
Charge formelle 0
Complexité 34,6
Nombre d'atomes isotopiques 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis 0
Nombre d'unités liées par covalence 2
Le composé est canonisé Oui

SPÉCIFICATIONS DE L'ACÉTATE DE SODIUM :
Dosage (titrage à l'acide perchlorique) ≥ 99,0 %
L'identité passe le test
L'apparence de la solution passe le test
Matière insoluble ≤ 0,01 %
Valeur pH (5 % ; eau) 7,0 - 9,2
Chlorure (Cl) ≤ 0,002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0,001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0,003 %
Métaux lourds (ACS) ≤ 0,001 %
Al (aluminium) ≤ 0,001 %
Ca (calcium) ≤ 0,005 %
Cu (cuivre) ≤ 0,0003 %
Fe (fer) ≤ 0,001 %
K (potassium) ≤ 0,05 %
Mg (magnésium) ≤ 0,002 %
Perte au séchage (120 °C) ≤ 1,0 %


SYNONYMES D'ACÉTATE DE SODIUM :
L'acétate de sodium
Acétate de sodium trihydraté
Acétate de sodium, anhydre
L'acétate de sodium
127-09-3
Acide acétique, sel de sodium
Acétate de sodium anhydre
Sel de sodium de l'acide acétique
Acétate de sodium, anhydre
Acétate de sodium anhydre
Éthanoate de sodium
FEMA n° 3024
l'acétate de sodium
Acide acétique, sel de sodium (1:1)
L'acétate de sodium
MFCD00012459
Acétate de sodium
Acétate de sodium anhydre
Acétate de sodium-18O2
NVG71ZZ7P0
Acétate de sodium-1-13c-2-d3
DTXSID2027044
CHEBI:32954
Acétates de sodium
Natriumazetat
NSC-77459
Natrium acétique
ACIDE ACÉTIQUE, SEL DE SODIUM, [3H]
Acide acétique-2-13C, sel de sodium (8CI,9CI)
Octan sodny [Tchèque]
Caswell n ° 741A
Acétate de sodium [Allemand]
CHEMBL1354
Numéro FEMA 3024
Octane sodny
C2H3NaO2
NaOAc
102212-93-1
SCFA
HSDB 688
129085-74-1
Acétate de sodium dans un récipient en plastique
EINECS 204-823-8
NSC 77459
UNII-NVG71ZZ7P0
Code chimique des pesticides EPA 044006
l'acétate de sodium
acétate de sodium
AcONa
CH3COONa
Sel de sodium de l'acide acétique
Acétate de sodium,(S)
CH3CO2Na
CE 204-823-8
ACÉTATE DE SODIUM [MI]
Acétate de sodium, réactif ACS
ACÉTATE DE SODIUM [FHFI]
ACÉTATE DE SODIUM [HSDB]
DTXCID507044
ACÉTATE DE SODIUM [WHO-DD]
Acétate de sodium, qualité biochimique
Acétate de sodium anhydre ACS USP
Tox21_202741
ACÉTATE DE SODIUM ANHYDRE [II]
AKOS003052995
AKOS015837569
Acétate de sodium, BioXtra, >=99.0%
DB09395
Acétate de sodium, ReagentPlus(R), 99 %
Acétate de sodium, pour HPLC, >=99.5%
ACÉTATE DE SODIUM ANHYDRE [VANDF]
NCGC00260289-01
Acétate de sodium, AR, anhydre, >=99%
Acétate de sodium, LR, anhydre, >=98%
CAS-127-09-3
E262
Acétate de sodium, réactif ACS, >=99.0%
FT-0635282
FT-0659959
FT-0689166
S0559
Acétate de sodium anhydre, > 99 %, FCC, FG
EN300-21631
ACÉTATE DE SODIUM ANHYDRE [LIVRE ORANGE]
Acétate de sodium, base à 99,995 % d'oligo-métaux
Acétate de sodium, SAJ premier grade, >=98.0%
Acétate de sodium, qualité métaux traces, 99,99 %
ACÉTATE DE SODIUM ANHYDRE GRADE ACS 12KG
Acétate de sodium, qualité spéciale JIS, >= 98,5 %
Acétate de sodium, qualité réactif Vetec(TM), 98 %
ACÉTATE DE SODIUM ANHYDRE [MONOGRAPHIE USP]
A805637
Q339940
J-005463
Acétate de sodium, pour HPLC, 99,0-101,0 % (NT)
Acétate de sodium, puriss., anhydre, >=98%, poudre
Acétate de sodium, anhydre, ReagentPlus(R), >=99.0%
Acétate de sodium, anhydre, pour la biologie moléculaire, >=99%
Acétate de sodium, pour électrophorèse, >=99%, cristallin
Acétate de sodium, conforme aux spécifications de test USP, anhydre
Acétate de sodium, étalon de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP)
Acétate de sodium, BioUltra, pour la luminescence, anhydre, >=99.0% (NT)
Acétate de sodium, pur. pa, réactif ACS, reag. Ph. Eur., anhydre
Acétate de sodium, anhydre, BioUltra, pour la luminescence, pour la biologie moléculaire, >=99.0% (NT)
Acétate de sodium, anhydre, fluide, Redi-Dri(TM), réactif ACS, >=99,0 %
Substance d'étalonnage Mettler-Toledo ME 30130599, Acétate de sodium anhydre, traçable aux étalons primaires (LGC)
Acétate de sodium, poudre, BioReagent, pour électrophorèse, adapté à la culture cellulaire, adapté à la culture de cellules d'insectes, >=99%







L'ACÉTATE DE SODIUM


L'acétate de sodium est un composé chimique de formule moléculaire CH3COONa.
L'acétate de sodium est le sel de sodium de l'acide acétique (CH3COOH) et est communément appelé éthanoate de sodium.
L'acétate de sodium est une poudre cristalline blanche hygroscopique avec une légère odeur d'acide acétique.

Numéro CAS : 127-09-3
Numéro CE : 204-823-8



APPLICATIONS


L'acétate de sodium est couramment utilisé dans l'industrie alimentaire comme additif alimentaire pour rehausser la saveur, agir comme agent de conservation et réguler les niveaux de pH dans divers produits.
Dans les laboratoires de chimie et de biochimie, l'acétate de sodium sert d'agent tampon pour maintenir un pH stable dans les solutions pendant les expériences et les analyses.

L'industrie pharmaceutique utilise l'acétate de sodium dans certaines formulations médicales et solutions intraveineuses à des fins thérapeutiques.
L'acétate de sodium est un ingrédient clé des " compresses chaudes " ou " coussins chauds " utilisés pour générer de la chaleur lorsque la cristallisation se produit lors de l'activation, fournissant une source de chaleur portable pour diverses applications.
Les fabricants de textiles utilisent l'acétate de sodium pour les processus de teinture et d'impression afin d'obtenir des couleurs vives et uniformes sur les tissus.

L'industrie du tannage du cuir utilise de l'acétate de sodium dans le processus de tannage pour préparer et préserver les matériaux en cuir.
En laboratoire, l'acétate de sodium est utilisé comme réactif dans les réactions chimiques et les processus de synthèse.
L'industrie du béton ajoute de l'acétate de sodium aux mélanges de béton pour accélérer le temps de prise et améliorer la résistance des structures en béton.

Dans certaines régions, l'acétate de sodium est utilisé comme agent de dégivrage alternatif écologique pour faire fondre la glace et la neige sur les routes et les trottoirs.
Historiquement, l'acétate de sodium a été utilisé dans l'industrie photographique pour tonifier les impressions afin de produire des effets de type sépia.
L'acétate de sodium est un composant de certains bains de galvanoplastie, où il aide au dépôt de revêtements métalliques sur diverses surfaces.

La médecine vétérinaire incorpore l'acétate de sodium dans certains médicaments et formulations pour le traitement des animaux.
L'acétate de sodium est un composant précieux dans la production de certains procédés de teinture textile, donnant des tissus inaltérables et durables.
Dans certains processus industriels, l'acétate de sodium est utilisé pour l'ajustement et le contrôle du pH, garantissant des conditions optimales pour les réactions chimiques.

L'industrie de la sécurité incendie a exploré l'utilisation de l'acétate de sodium dans les agents et équipements de lutte contre les incendies pour supprimer et éteindre les incendies.
L'acétate de sodium est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière à des fins de forage et d'extraction, en particulier dans certaines techniques d'ingénierie des réservoirs.
Certaines formulations d'électrolytes utilisées dans les batteries et d'autres applications électrochimiques contiennent de l'acétate de sodium comme ingrédient clé.

Pour éliminer la rouille sur les surfaces métalliques, l'acétate de sodium peut être utilisé dans des solutions pour dissoudre et détacher les dépôts de rouille.
Dans les processus de nettoyage des métaux, l'acétate de sodium sert d'agent de nettoyage efficace pour éliminer les contaminants des surfaces métalliques.
L'acétate de sodium peut être utilisé dans les pratiques agricoles comme agent d'enrobage des semences pour favoriser la germination et la croissance précoce des plantes.

L'industrie de l'ennoblissement textile utilise l'acétate de sodium pour améliorer la texture et le toucher des tissus pendant le processus d'ennoblissement.
L'acétate de sodium est ajouté à certaines encres d'impression pour améliorer l'imprimabilité et obtenir les propriétés d'encre souhaitées pour des applications spécifiques.
Dans certaines réactions chimiques, l'acétate de sodium agit comme un catalyseur, facilitant la réaction et augmentant les vitesses de réaction.

Les propriétés ignifuges de l'acétate de sodium ont conduit à son utilisation dans certains produits et applications ignifuges.
L'acétate de sodium se trouve dans les solutions de nettoyage utilisées pour les tâches de nettoyage domestique et industriel, offrant une élimination efficace des taches et de la saleté.
Dans la fabrication d'adhésifs et de colles, l'acétate de sodium est utilisé comme composant pour améliorer les propriétés de liaison.

L'acétate de sodium est un ingrédient de certains émaux céramiques, contribuant à la finition et à l'apparence des produits céramiques.
L'acétate de sodium est utilisé dans certains processus de métallisation pour améliorer l'adhérence et la qualité des couches métalliques plaquées.
L'acétate de sodium est ajouté à certains produits de soins capillaires, tels que les shampooings et les revitalisants, pour améliorer la texture et la maniabilité.
Dans l'industrie des pâtes et papiers, l'acétate de sodium est utilisé pour ajuster le niveau de pH pendant le traitement et le blanchiment du papier.

L'acétate de sodium trouve des applications dans les procédés de traitement de l'eau en tant que stabilisateur de pH et agent tampon.
L'acétate de sodium est utilisé dans la formulation de certains détergents à lessive pour améliorer l'efficacité du nettoyage.

Dans la production d'adhésifs pour textiles et tissus, l'acétate de sodium contribue à des liaisons solides et durables.
L'acétate de sodium est utilisé comme réactif dans la synthèse chimique de divers composés organiques.
L'acétate de sodium est utilisé dans la fabrication de certains produits cosmétiques et de soins personnels pour améliorer la stabilité du produit.
Dans l'industrie automobile, l'acétate de sodium est utilisé dans certaines formulations d'antigel et de liquide de refroidissement.

L'acétate de sodium peut être utilisé dans certains matériaux de construction pour améliorer les performances et la durabilité.
L'acétate de sodium sert d'ajusteur de pH dans certains produits de soins dentaires, tels que le dentifrice et les bains de bouche.
L'acétate de sodium est utilisé dans la production de certains types de pains de savon et de détergent.

Dans l'industrie textile, l'acétate de sodium est utilisé dans certains fixateurs de teinture pour améliorer la rétention de la couleur dans les tissus.
L'acétate de sodium est ajouté à certains produits de soins pour animaux de compagnie pour améliorer le toilettage et le conditionnement de la fourrure.
L'acétate de sodium est utilisé dans la fabrication de certains matériaux et revêtements résistants à la chaleur.
L'acétate de sodium est utilisé dans la formulation de certains produits de nettoyage et de polissage des métaux.

Dans l'industrie de la construction, l'acétate de sodium est utilisé dans certains mélanges de ciment pour modifier les propriétés et les performances.
L'acétate de sodium peut être trouvé dans certains décapants d'adhésif pour aider à éliminer les résidus d'adhésif.
L'acétate de sodium est utilisé dans la formulation de certains compléments alimentaires et produits de santé.
L'acétate de sodium est ajouté à certains lubrifiants industriels pour améliorer les performances et la stabilité.
L'acétate de sodium est utilisé dans certaines formulations de liquide de refroidissement pour les équipements électroniques et électriques.

L'acétate de sodium se trouve dans certains pansements et bandages médicaux destinés au soin des plaies.
L'acétate de sodium est utilisé dans certaines peintures et revêtements à base d'eau pour améliorer l'adhérence et la durabilité.


L'acétate de sodium, également connu sous le nom d'éthanoate de sodium, est un composé chimique polyvalent avec diverses applications dans différentes industries.
Certaines de ses applications notables incluent:

Industrie alimentaire:
L'acétate de sodium est utilisé comme additif alimentaire dans l'industrie alimentaire, où il sert de conservateur, d'exhausteur de goût et de régulateur de pH.
L'acétate de sodium peut être trouvé dans les collations, les sauces, les vinaigrettes et divers aliments transformés.

Solution tampon :
Dans les laboratoires de chimie et de biochimie, l'acétate de sodium est utilisé comme agent tampon pour maintenir un pH stable dans les solutions pendant les expériences et les analyses.

Industrie pharmaceutique:
L'acétate de sodium est utilisé dans certaines formulations médicales et solutions intraveineuses.

Packs de chaleur :
L'acétate de sodium est un ingrédient clé des " compresses chaudes " ou des " coussins chauds " utilisés pour générer de la chaleur lorsque la cristallisation se produit lors de l'activation.

Industrie textile:
L'acétate de sodium est utilisé dans l'industrie textile pour les processus de teinture et d'impression.

Industrie du tannage :
L'acétate de sodium est utilisé dans le processus de tannage du cuir.

Réactif de laboratoire :
L'acétate de sodium sert de réactif dans diverses réactions chimiques et processus de synthèse dans les laboratoires de recherche et d'analyse.

Additif Béton :
L'acétate de sodium est parfois ajouté aux mélanges de béton pour accélérer le temps de prise et améliorer la résistance.

Agent de dégivrage :
Dans certaines régions, l'acétate de sodium est utilisé comme agent de dégivrage alternatif pour faire fondre la glace et la neige sur les routes.

La photographie:
L'acétate de sodium a été historiquement utilisé dans l'industrie photographique pour tonifier les tirages.

Galvanoplastie :
L'acétate de sodium est utilisé dans certains bains de galvanoplastie pour le dépôt de métal.

Médecine vétérinaire:
L'acétate de sodium est utilisé dans certains médicaments et formulations vétérinaires.

Teinture textile :
L'acétate de sodium est utilisé dans le processus de teinture de certains textiles.

Ajustement du pH :
L'acétate de sodium est utilisé pour ajuster et contrôler le niveau de pH dans divers procédés chimiques et industriels.

Ignifuge:
Dans certaines applications, l'acétate de sodium peut être utilisé comme retardateur de flamme pour certains matériaux.

Industrie du pétrole et du gaz:
L'acétate de sodium est utilisé dans les processus de forage et d'extraction de pétrole et de gaz.

Lutte contre l'incendie :
L'acétate de sodium a été utilisé dans certains agents et équipements de lutte contre les incendies.

Étalonnage du pH :
En laboratoire, l'acétate de sodium est utilisé pour étalonner les pH-mètres et les électrodes.

Électrolytes :
L'acétate de sodium est utilisé dans certaines formulations d'électrolytes pour des applications électrochimiques.

Enlèvement de rouille :
L'acétate de sodium peut être utilisé dans les solutions antirouille pour certaines surfaces métalliques.

Nettoyage des métaux :
L'acétate de sodium est utilisé dans certaines solutions et procédés de nettoyage des métaux.

Pelliculage :
En agriculture, l'acétate de sodium peut être utilisé comme agent d'enrobage des semences pour améliorer la germination.

Finition textile :
L'acétate de sodium est utilisé dans les processus de finition textile pour améliorer la texture des tissus.

Additif d'encre d'imprimerie :
L'acétate de sodium peut être ajouté à certaines encres d'impression pour améliorer l'imprimabilité.

Catalyseur:
Dans certaines réactions chimiques, l'acétate de sodium peut agir comme catalyseur pour faciliter la réaction.



DESCRIPTION


L'acétate de sodium est un composé chimique de formule moléculaire CH3COONa.
L'acétate de sodium est le sel de sodium de l'acide acétique (CH3COOH) et est communément appelé éthanoate de sodium.
L'acétate de sodium est une poudre cristalline blanche hygroscopique avec une légère odeur d'acide acétique.

L'acétate de sodium est largement utilisé à diverses fins en raison de sa polyvalence et de ses propriétés.
Certaines de ses applications notables incluent:

Solution tampon :
L'acétate de sodium est utilisé comme agent tampon dans les laboratoires de chimie et de biochimie pour maintenir un pH stable dans les solutions.

Additif alimentaire:
L'acétate de sodium est couramment utilisé comme conservateur alimentaire, aromatisant et régulateur de pH dans l'industrie alimentaire.

Applications médicales :
L'acétate de sodium est utilisé dans certaines formulations médicales, y compris les solutions intraveineuses et l'hémodialyse.

Packs de chaleur :
L'acétate de sodium est un ingrédient clé des " compresses chaudes " ou " coussins chauds ", qui génèrent de la chaleur lorsque la cristallisation se produit lors de l'activation.

Additif Béton :
L'acétate de sodium est parfois ajouté aux mélanges de béton pour accélérer le temps de prise et améliorer la résistance.


L'acétate de sodium est une poudre cristalline blanche de formule moléculaire CH3COONa.
L'acétate de sodium est le sel de sodium de l'acide acétique, également connu sous le nom d'éthanoate de sodium.

L'acétate de sodium est hautement hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe facilement l'humidité du milieu environnant.
L'acétate de sodium a une légère odeur de vinaigre ou d'acide acétique.

L'acétate de sodium est un produit chimique polyvalent avec des applications dans diverses industries, y compris l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les textiles.
L'acétate de sodium est soluble dans l'eau et ses solutions ont un pH légèrement alcalin.
Dans l'industrie alimentaire, l'acétate de sodium est utilisé comme conservateur, exhausteur de goût et régulateur de pH.
L'acétate de sodium se trouve couramment dans certains produits alimentaires, tels que les collations, les sauces et les vinaigrettes.

L'acétate de sodium est utilisé comme agent tampon dans les laboratoires de chimie et de biochimie.
L'acétate de sodium est utilisé dans certaines formulations médicales et solutions intraveineuses.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : CH3COONa
Poids moléculaire : 82,03 g/mol
Nom IUPAC : éthanoate de sodium
Autres noms : acétate de sodium, sel de sodium de l'acide acétique, éthanoate de sodium, E262 (numéro d'additif alimentaire)
Numéro CAS : 127-09-3
Numéro CE : 204-823-8
Apparence : Poudre cristalline blanche, hygroscopique
Odeur : Légère odeur d'acide acétique ou de vinaigre
Goût : Légèrement salé avec un goût légèrement aigre
Solubilité : Très soluble dans l'eau
pH (solution à 1 %) : Environ 8,9 - 9,5
Densité : 1,528 g/cm³ (à 25°C)
Point de fusion : 324 °C (615 °F) (anhydre), 58 °C (136 °F) (trihydraté)
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition
Hygroscopicité : Très hygroscopique, absorbe facilement l'humidité de l'atmosphère
Structure cristalline : monoclinique (anhydre), orthorhombique (trihydraté)
Inflammabilité : Ininflammable
Toxicité : faible toxicité orale aiguë ; généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé comme additif alimentaire
Stockage : stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart des substances incompatibles et des sources de chaleur ou d'inflammation
Manipulation : Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation de l'acétate de sodium.
Régulation du pH : L'acétate de sodium agit comme un agent tampon et peut aider à stabiliser le pH dans les solutions.
Additif alimentaire : utilisé comme conservateur alimentaire, exhausteur de goût et régulateur de pH dans l'industrie alimentaire.
Source de chaleur : lorsqu'il est cristallisé à partir d'une solution sursaturée, il génère de la chaleur, ce qui le rend utile dans les packs de chaleur.
Réaction acide-base : L'acétate de sodium réagit avec les acides pour former de l'acide acétique et les sels correspondants.
Propriétés antibactériennes : Présente une légère activité antibactérienne contre certaines bactéries.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation de poussière ou d'aérosol d'acétate de sodium, déplacer immédiatement la personne affectée dans une zone à l'air frais.
Si la personne éprouve des difficultés à respirer ou une détresse respiratoire, consultez immédiatement un médecin ou appelez les services d'urgence.
Fournissez une assistance en oxygène, si elle est disponible et formée pour le faire, en attendant une assistance médicale.


Contact avec la peau:

En cas de contact cutané avec l'acétate de sodium, retirer rapidement les vêtements et accessoires contaminés.
Lavez doucement mais soigneusement la zone de peau affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
Rincer la peau à l'eau pour assurer l'élimination complète de toute substance résiduelle.
Si l'irritation cutanée, la rougeur ou d'autres symptômes persistent ou s'aggravent, consultez rapidement un médecin.


Lentilles de contact:

Si l'acétate de sodium entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement l'œil (les yeux) affecté(s) avec de l'eau propre et tiède pendant au moins 15 minutes.
Maintenez l'œil ouvert pendant le rinçage pour assurer un rinçage complet de la surface de l'œil.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et facilement amovibles, pendant le processus de rinçage.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un ophtalmologiste si l'irritation oculaire, la douleur ou les problèmes de vision persistent.


Ingestion:

Si l'acétate de sodium est ingéré accidentellement, ne pas faire vomir à moins d'y être invité par un professionnel de la santé ou un centre antipoison.
Rincer la bouche doucement mais abondamment avec de l'eau si la substance a été avalée accidentellement.
Si la personne est consciente, lui faire boire de petites gorgées d'eau pour diluer l'acétate de sodium restant dans la bouche.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison pour plus de conseils.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Conditions de manipulation :

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation de l'acétate de sodium, porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants résistant aux produits chimiques, une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection et des chaussures fermées.
L'EPI aide à minimiser le contact avec la peau et les yeux et empêche l'inhalation de particules fines ou de poussière.

Éviter l'inhalation :
Pour éviter l'inhalation de particules fines ou de poussière, manipulez l'acétate de sodium dans un endroit bien ventilé. Utiliser une ventilation par aspiration locale, si disponible, pour contrôler les niveaux de poussière en suspension dans l'air.

Prévenir le contact avec la peau :
Minimiser le contact direct de la peau avec l'acétate de sodium.
En cas de contact accidentel avec la peau, laver la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Évitez le contact visuel :
Éviter tout contact direct avec les yeux avec l'acétate de sodium.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin si l'irritation persiste.

Utiliser de manière contrôlée :
Manipulez l'acétate de sodium de manière contrôlée et suivez les niveaux d'utilisation recommandés pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit chimique.

Mélange et dilution :
Lors de l'incorporation d'acétate de sodium dans des solutions ou des formulations, suivez les instructions spécifiques pour le mélange et la dilution afin d'assurer une distribution uniforme et un mélange approprié.

Ne pas manger, boire ou fumer :
Interdire de manger, de boire ou de fumer dans les zones où l'acétate de sodium est manipulé pour éviter une ingestion ou une exposition accidentelle.

Endiguement:
Utilisez des conteneurs et des unités de stockage appropriés pour éviter les déversements et les fuites.
Adoptez de bonnes mesures d'hygiène et de confinement pour éviter la contamination croisée.


Conditions de stockage:

Température et humidité :
Conservez l'acétate de sodium dans un endroit frais et sec à la température et à l'humidité recommandées par le fabricant.
Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

Gardez les contenants scellés :
Assurez-vous que les conteneurs d'acétate de sodium sont bien fermés et correctement scellés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour maintenir la qualité du produit chimique et empêcher l'absorption d'humidité.

Séparer des substances incompatibles :
Stockez l'acétate de sodium à l'écart des matériaux incompatibles, y compris les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les substances sensibles à l'humidité.

Ségrégation:
Stockez l'acétate de sodium dans des zones désignées, à l'écart d'autres produits chimiques ou produits, pour éviter la contamination croisée.

La sécurité incendie:
Éviter de stocker l'acétate de sodium à proximité de sources potentielles d'inflammation ou de flammes nues. Suivez les consignes de sécurité incendie dans la zone de stockage.

Équipement d'urgence:
Gardez l'équipement d'intervention d'urgence, comme les kits de déversement et les douches oculaires, à portée de main dans la zone de stockage.

Étiquetage et identification :
Étiquetez clairement les contenants d'acétate de sodium avec l'identification appropriée, y compris le nom chimique, la concentration et tout avertissement de sécurité.

Accès restreint:
Limitez l'accès aux zones de stockage de l'acétate de sodium au personnel autorisé uniquement.

Compatibilité chimique :
Conservez l'acétate de sodium à l'écart des produits chimiques incompatibles pour éviter les réactions et les dangers potentiels.

Ségrégation chimique :
Évitez de stocker l'acétate de sodium avec des acides forts, des bases ou des substances réactives qui pourraient entraîner des réactions ou une décomposition involontaires.

Précautions d'emploi:
Assurez-vous que les conteneurs sont bien scellés et non endommagés pour éviter les fuites et les déversements pendant le stockage et la manipulation.

La stabilité au stockage:
L'acétate de sodium est généralement stable lorsqu'il est stocké correctement dans des conditions appropriées.
Cependant, l'acétate de sodium est essentiel pour vérifier la durée de conservation et les recommandations de stockage fournies par le fabricant.



SYNONYMES


Éthanoate de sodium
Sel de sodium de l'acide acétique
Acide éthanoïque sodique
Acétates de sodium
E262 (numéro de l'additif alimentaire)
Acide acétique sodique
Acétate de soude
Sel d'acide acétique sodique
Ester d'acide acétique sodique
Ester acétique sodique de l'acide acétique
Ester acétique sodique de l'acide éthanoïque
Ester d'acide acétique sodique d'acide acétylique
Ester acétique sodique de l'acide éthylique
Ester d'acide acétique sodique d'ester acétylique
Ester d'acide acétique sodique d'ester éthylique d'acide acétique
Éthanoate d'acide acétique de sodium
Acide éthanoïque sodique
Sel d'éthanoate de sodium
Ester d'acide éthanoïque sodique
Ester d'acide éthanoïque sodique d'acide acétique
Ester d'acide éthanoïque sodique d'acide éthanoïque
Ester d'acide éthanoïque sodique d'acide acétylique
Ester éthanoïque sodique de l'acide éthylique
Ester d'acide éthanoïque sodique d'ester acétylique
Ester d'acide éthanoïque sodique d'ester éthylique d'acide acétique
Acétate monosodique
Sel de sodium de l'acide acétique
Acétate de sodium
Acide diacétique sodique
Ester d'acide diacétique sodique