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RESIFLOW FL 2
RESIFLOW FL 2 Resiflow FL 2 is a silicone free, polymeric flow control agent and resin modifier used as an additive to correct imperfections in coatings and printing ink formulations. Craters, pin holes and fisheyes may be eliminated or substantially reduced by incorporating 0.2 - 2.0% of the agent into total formulation. Resiflow FL 2 is designed for powder coatings, solvent based coatings, high solids, coil coatings and UV-coatings. Printing inks based on flexographic or silk screen have also shown improved characteristics. Resiflow FL 2-50 Silicone free acrylic flow control agent for solvent based and solvent free coatings based on alkyd, polyester, acrylic, vinyl, epoxy and polyurethane resin. Resiflow FL 2 Resiflow FL 2 is a silicone free, polymeric flow control agent and resin modifier used as additive to correct imperfections in coatings and printing ink formulations. Craters, pin holes and fisheyes may be eliminated or substantially reduced by incorporating 0.2 - 2.0% of the agent into total formulation. The initial and recoating adhesion is normally not affected by addition of Resiflow FL 2. Resiflow FL 2 is stable to UV-radiation. The unique chemical structure of this product renders it suitable for epoxy, polyester, acrylic, vinyl, alkyd, urethane resins and other systems. Technical Data of Resiflow FL 2: Non volatile content, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251 min. 98% Appearance of Resiflow FL 2 colourless, high viscous liquid Viscosity of Resiflow FL 2, 20 °C, delivery form, DIN 53015, ball 6 30 - 50 Paּs Density of Resiflow FL 2 , 20 °C, DIN EN ISO 2811-1 approx. 1.0 g/cm³ Application and Properties of Resiflow FL 2: Resiflow FL 2 is designed for powder coatings, solvent based coatings, high solids, coil coatings and UV-coatings. Printing inks based on flexographic or silk screen have also shown improved characteristics. A small addition of Resiflow FL 2 into vinyl organosols and polyester gel coats improves their performance. In powder coating applications best results are obtained when the flow control agent is used as master batch consisting of 90 - 95% resin and 5 - 10% Resiflow FL 2. The compatibility of powder coatings containing different flow control agents could be critical. Therefore we recommend corresponding preliminary trials. Durability of Resiflow FL 2: Stored in original containers and at room temperature Resiflow FL 2 has a shelf life of min. 12 months. Resiflow FL 2 Resiflow FL 2 is a silicone free, polymeric flow control agent and resin modifier used as additive to correct imperfections in coatings and printing ink formulations. Craters, pin holes and fisheyes may be eliminated or substantially reduced by incorporating 0.2 - 2.0% of the agent into total formulation. The initial and recoating adhesion is normally not affected by addition of Resiflow FL 2. Resiflow FL 2 is stable to UV-radiation. The unique chemical structure of this product renders it suitable for epoxy, polyester, acrylic, vinyl, alkyd, urethane resins and other systems Resiflow FL 2 is designed for powder coatings, solvent based coatings, high solids, coil coatings and UV-coatings. Printing inks based on flexographic or silk screen have also shown improved characteristics. A small addition of Resiflow FL 2 into vinyl organosols and polyester gel coats improves their performance. In powder coating applications best results are obtained when the flow control agent is used as master batch consisting of 90 - 95% resin and 5 - 10% Resiflow FL 2. The compatibility of powder coatings containing different flow control agents could be critical. Therefore we recommend corresponding preliminary trials. Resiflow FL 2 Addition (calc. on total form.) 0,4 - 4,0 Appearance Farblose Flüssigkeit Chemical Specification Polyacrylat Forms of delivery Article number Sample Liquid 114001-00271 Order
RÉSINE DE GOMME LAQUE
La résine de gomme laque est obtenue à partir des sécrétions du coléoptère Kerria lacca femelle.
La résine de gomme laque est fragile et la dureté de la résine inodore et insipide est très élevée.
La résine de gomme laque est un produit naturel aux propriétés intéressantes et à la polyvalence extraordinaire.

Numéro CAS : 9000-59-3
Formule moléculaire : C30H50O11
Poids moléculaire : 586.7
Numéro EINECS : 232-549-9

La résine de gomme laque est le produit purifié de la laque de résine naturelle, qui est la sécrétion durcie de petits insectes parasites.
La résine gomme laque est la seule résine commerciale connue d'origine animale.
La production de résine de gomme laque a lieu principalement en Chine et en Inde.

La résine de gomme laque est connue en Inde et en Chine depuis l'Antiquité.
L'utilisation de résines gomme-laques remonte à des enregistrements de l'Inde il y a plus de 2000 ans.
La résine de gomme laque est une résine naturelle obtenue à partir de gomme lac.

La résine de gomme laque agit comme un traitement et un revêtement polyvalents du bois, et agit comme agent liant dans le traitement de la peinture et de la rouille.
La résine de gomme laque est couramment utilisée comme apprêt, couche de base ou apprêt avant la peinture, comme scellant pour accrocs et taches et comme bloqueur d'odeurs.
La gomme laque est une résine naturelle qui peut être obtenue dans une variété de couleurs allant du jaune clair au rouge foncé sous forme de flocons durs et cassants avec ou sans cire, selon le processus de raffinage.

Les différents types de gomme laque comprennent la gomme laque blanchie, la gomme laque déparaffinée blanchie, la gomme laque déparaffinée et décolorée, la gomme laque en flocons déparaffinée, la gomme laque orange déparaffinée, la gomme laque déparaffinée, la gomme laque orange déparaffinée, la gomme laque purifiée, la gomme laque blanchie raffinée, la gomme laque blanchie régulière, la gomme laque cireuse régulière, la gomme laque contenant de la cire et la gomme laque blanche.
Les flocons peuvent être broyés ou broyés en une poudre grossière ou fine.
La résine de gomme laque est fournie sous forme de poudre blanc cassé grossière.

La résine de gomme laque est insipide et peut avoir une légère odeur.
L'odeur typique de la gomme laque est le résultat d'un système de parfum complexe.
La résine de gomme laque est également résistante à la lumière ultraviolette, de sorte qu'elle ne noircit pas avec le temps, sèche rapidement et durcit à des températures relativement basses.

La résine Shellac peut être facilement retouchée avec une nouvelle couche de résine Shellac car la nouvelle se lie à la résine Shellac.
La résine de gomme laque est une résine naturelle sécrétée par la punaise femelle (kerria lacca) sur les arbres des forêts d'Inde et de Thaïlande.
Une fois que le lac brut a été récolté, il est traité pour obtenir différentes couleurs et qualités.

La résine de gomme laque est vendue sous forme de flocons secs qui doivent être dissous pour être utilisés.
Même si tout alcool anhydre dissout la gomme laque, l'éthanol est généralement utilisé.
La résine Liquid Shellac peut être utilisée comme colorant au pinceau, glaçure alimentaire, pour les manucures et les finitions du bois.

La résine de gomme laque a peut-être la plupart des fonctions de toutes les résines naturelles, elle agit comme un apprêt naturel résistant, un scellant de ponçage, un bloqueur de tanins, un bloqueur d'odeurs, une tache et un vernis brillant.
La résine de gomme laque est une résine sécrétée par le coléoptère femelle que l'on trouve sur les arbres des forêts d'Inde et de Thaïlande.
La résine de gomme laque est traitée et vendue sous forme de flocons secs et dissoute dans de l'alcool pour fabriquer de la gomme laque liquide qui est appliquée avec un pinceau.

La résine de gomme laque est une résine sécrétée par la punaise femelle sur les arbres des forêts d'Inde et de Thaïlande.
Résine de gomme laque, elle est principalement composée d'acide aleuritique, d'acide jalarique, d'acide shellolique, et d'autres cires naturelles.
La résine de gomme laque est traitée et vendue sous forme de flocons secs et dissoute dans de l'alcool pour fabriquer de la gomme laque liquide, qui est utilisée comme colorant au pinceau, glaçure alimentaire et finition bois.

La gomme laque fonctionne comme un apprêt naturel résistant, un scellant de ponçage, un bloqueur de tanins, un bloqueur d'odeurs, une tache et un vernis brillant.
La résine de gomme laque était autrefois utilisée dans les applications électriques car elle possède de bonnes qualités isolantes et scelle l'humidité.
La résine de gomme laque agit comme un apprêt naturel dur, une pâte d'émeri, un bloqueur de tanin, un bloqueur d'odeurs, une tache et une brillance élevée.

La résine de gomme laque était autrefois utilisée dans les applications électriques car elle possède de bonnes propriétés isolantes et empêche l'humidité d'entrer.
Les disques phonographiques et les disques de gramophone 78 tours ont été fabriqués à partir de résine de gomme laque jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des vinyles longs.
La résine de gomme laque est l'un des placages de bois prédominants dans les placages de bois depuis le 19ème siècle, lorsque la résine de gomme laque a remplacé les placages huileux et cireux.

Le monde occidental jusqu'à la résine gomme laque a été largement remplacée par la laque nitrocellulose dans les années 1920 et 1930.
La résine de gomme laque provient de l'écorce et de la laque, un caliche du français laque en écailles, « flake lac », plus tard gomme-laque, « gum lac ».
La plupart des langues européennes (à l'exception des langues romanes et du grec) utilisent le mot correspondant à l'élément de l'anglais ou son équivalent allemand est Schellack.

La résine de gomme laque la sécrète pour former un tube en forme de tunnel lorsque le coléoptère femelle Kerria lacca (également connu sous le nom d'ordre des hémiptères, famille des Kerriidae, Laccifer lacca) traverse les branches de l'arbre.
Bien que ces tunnels soient parfois appelés « cocons », ils ne sont pas des cocons au sens entomologique du terme.
Cet insecte appartient à la même superfamille que l'insecte dont la cochenille est dérivée.

Les insectes sucent la sève de l'arbre et sécrètent du « sticklac » presque continuellement.
La résine de gomme laque la moins colorée est produite lorsque les insectes se nourrissent du vomi (Schleichera).
Le nombre de coléoptères nécessaires pour produire 1 kilogramme (2,2 lb) de résine gomme laque est diversement estimé à 50 000.

Le mot racine lakh est une unité correspondant à 100 000 dans le système de numérotation indien et se réfère probablement à un grand nombre d'insectes.
La résine de gomme laque brute, contenant des copeaux d'écorce et des laques enlevées lors du grattage, est placée dans des tubes de toile (comme de très longues chaussettes) et chauffée sur un feu.
Cela provoque la liquéfaction de la résine gomme laque et suinte hors de la toile, laissant derrière elle de l'écorce et des insectes.

La résine Shellac épaisse et collante est ensuite séchée en une feuille plate et divisée en flocons ou « boutons » (disques / gâteaux), puis ensachée et vendue.
L'utilisateur final le broye ensuite en une poudre fine et le mélange avec de l'alcool éthylique avant de l'utiliser pour dissoudre les flocons et la résine liquide de gomme laque.
La résine de gomme laque liquide a une durée de conservation limitée (environ 1 an), elle est donc vendue sous forme sèche pour se dissoudre avant utilisation.

La résine de gomme laque liquide vendue dans les quincailleries est généralement marquée de la date de fabrication (mélange) afin que le consommateur puisse la connaître.
Certains fabricants (par exemple Zinsser) ont cessé d'étiqueter la résine Shellac avec la date de fabrication, mais la date de fabrication peut changer.
Alternativement, la vieille résine Shellac peut être testée pour voir si elle est encore utilisable: quelques gouttes sur le verre devraient sécher grossièrement sur une surface dure.

La résine de gomme laque, qui reste collante pendant longtemps, ne peut plus être utilisée.
La durée de conservation dépend de la température la plus élevée, de sorte que la réfrigération prolonge la durée de conservation.
L'épaisseur (concentration) de la résine de gomme laque est mesurée en unités de « livre coupée », se référant à sa quantité (en livres).

Flocons de résine de gomme laque dissous dans un gallon d'alcool dénaturé.
La plupart des préparations commerciales prémélangées sont de 3 lb à couper.
Plusieurs couches minces de gomme laque produisent un résultat nettement meilleur que quelques couches épaisses.

Les couches épaisses de résine de gomme laque n'adhèrent pas bien au substrat ou les unes aux autres et peuvent donc être décollées relativement facilement.
En outre, la gomme laque épaisse cachera les détails fins dans les motifs sculptés sur le bois et d'autres surfaces.
La résine de gomme laque sèche naturellement, obtenant une brillance brillante.

Pour les applications où une brillance plus plate (moins brillante) est souhaitée, des produits contenant de la silice amorphe tels que « Shellac Flat » peuvent être ajoutés à la gomme laque dissoute.
La résine de gomme laque contient naturellement une petite quantité de cire (3-5% en volume) du coléoptère de la laque.
Dans certaines préparations, cette cire est enlevée (le produit résultant est appelé « gomme laque déparaffinée »).

Ceci est fait pour les applications où la résine Shellac sera recouverte d'autre chose (comme de la peinture ou du vernis), donc la couche de finition restera connectée.
La gomme laque cireuse (non cirée) ressemble à du lait sous forme liquide, mais sèche clairement.
Couleurs et disponibilité de la résine Shellac.

La résine de gomme laque est disponible dans de nombreuses couleurs chaudes allant du jaune très clair (« platina ») au brun très foncé (« grenat »).
Il existe de nombreuses variétés de brun, jaune, orange et rouge parmi eux.
La couleur est affectée par la sève de l'arbre dans lequel vit le scarabée gomme laque et le moment de la récolte.

Historiquement, la résine de gomme laque la plus vendue s'appelait « gomme laque orange » et était largement utilisée comme colorant combiné.
Au 20ème siècle, il a été utilisé comme agent de préservation et de préservation pour les panneaux de bois et la menuiserie.
La résine de gomme laque était autrefois très courante partout où des peintures ou des vernis étaient vendus (comme les quincailleries).

Cependant, les revêtements moins chers et plus résistants à l'usure et aux produits chimiques tels que le polyuréthane ont été presque entièrement remplacés par des finitions décoratives en bois résidentiel telles que les planchers de bois franc, les panneaux de bois et les cuisines.
Si l'utilisateur veut que le bois soit coloré, ces produits alternatifs doivent être appliqués sur la teinture; En tant que couche de finition protectrice, hellac transparent ou jaune peut être appliqué sur une tache sans affecter la couleur de la pièce finie.

La « cire sur gomme laque » (une application de cire en pâte polie sur plusieurs couches de gomme laque) est généralement considérée comme une belle surface, quoique fragile, pour les planchers de bois franc.
Luthiers utilise toujours la résine Shellac pour polir les instruments à cordes acoustiques français, mais dans de nombreux ateliers, elle a été remplacée par des vernis et des vernis en plastique synthétique, en particulier dans les environnements de production à haut volume.
La résine de gomme laque, dissoute dans de l'alcool, généralement plus diluée que la franco-polonaise, est maintenant couramment vendue sous forme de « pâte de ponçage ».

La résine de gomme laque est souvent utilisée pour sceller les surfaces en bois en vue d'une finition plus durable; La résine de gomme laque réduit l'absorption du bois, réduisant ainsi la quantité de revêtement final nécessaire.
La résine gomme laque est un polymère bioadhésif naturel et est chimiquement similaire aux polymères synthétiques.
Par conséquent, la résine de gomme laque peut être considérée comme une forme naturelle de plastique.

La résine gomme laque a occupé la position la plus importante parmi les résines naturelles.
L'Inde et la Thaïlande sont les seuls pays où la gomme laque (lac) est cultivée.
Les principaux hôtes de résine Shellac en Inde sont Palas et Ber pour les souches Rangini et Kusum pour les souches Kusmi.

Les termes résine gomme laque et lac sont souvent utilisés comme synonymes.
La résine de gomme laque avec un point de fusion de 75 ° C (167 ° F) peut être classée comme thermoplastique; Il est utilisé pour lier la farine de bois, le mélange peut être moulé avec chaleur et pression.
La résine de gomme laque se raye plus facilement que la plupart des laques et des laques, et parce que l'application nécessite plus de main-d'œuvre, elle a été remplacée par du plastique dans la plupart des domaines.

Par exemple, la résine de gomme laque est beaucoup plus douce que la laque Urushi, qui est de loin supérieure chimiquement et chimiquement.
Mais la gomme laque endommagée peut être facilement retouchée avec une autre couche de résine de gomme laque (chimiquement différente du polyuréthane).
La résine de gomme laque est utilisée dans les solutions alcalines d'ammoniac, de borate de sodium, de carbonate de sodium et d'hydroxyde de sodium, ainsi que dans divers solvants organiques.

Lorsqu'elle est dissoute dans de l'alcool (généralement de l'éthanol dénaturé) pour l'application, la résine Shellac fournit un revêtement avec une bonne durabilité.
Sur hydrolyse légère, la résine Shellac donne un mélange complexe d'acides hydroxylés aliphatiques et alicycliques et de leurs polymères alternés.
Le composant principal du composant aliphatique est l'acide aleuritique, tandis que le principal composant alicyclique est l'acide shelolique.

La résine de gomme laque est résistante aux UV et ne noircit pas avec l'âge (bien que, comme pour le pin, le bois en dessous puisse noircir).
La résine de gomme laque est un produit naturel aux propriétés intéressantes et à la polyvalence exceptionnelle. La gomme laque est le produit purifié du lac de résine naturelle qui est la sécrétion durcie du petit insecte parasite Kerria Lacca, populairement connu sous le nom d'insecte lac.
La résine gomme laque est la seule résine commerciale connue d'origine animale.

Point de fusion: 115-120°
Densité: 1.035-1.140
température de stockage: 2-8 °C
solubilité : Pratiquement insoluble dans l'eau, donne une solution plus ou moins opalescente (cire contenant de la gomme laque et de la gomme laque blanchie) ou une solution limpide (gomme laque déparaffinée et laque blanchie, déparaffinée) dans de l'éthanol anhydre, Lorsqu'elle est chauffée, elle est peu soluble ou soluble dans des solutions alcalines.
Odeur: boisé doux
Stabilité: Stable, incompatible avec les agents oxydants forts.

La résine gomme laque est un polymère bioadhésif naturel et est chimiquement similaire aux polymères synthétiques.
La résine de gomme laque peut donc être considérée comme une forme naturelle de plastique.
Avec un point de fusion de 75 ° C (167 ° F), il peut être classé comme un thermoplastique utilisé pour lier la farine de bois, le mélange peut être moulé avec chaleur et pression.

La résine de gomme laque se raye plus facilement que la plupart des laques et vernis, et l'application nécessite plus de main-d'œuvre, c'est pourquoi elle a été remplacée par du plastique dans la plupart des domaines.
La résine gomme laque est beaucoup plus douce que la laque Urushi, par exemple, qui est de loin supérieure en termes de résistance chimique et mécanique.
Mais la gomme laque endommagée peut facilement être retouchée avec une autre couche de gomme laque (contrairement au polyuréthane, qui durcit chimiquement en un solide) parce que la nouvelle couche fusionne et se lie à la (les) couche (s) existante(s).

La résine de gomme laque est soluble dans les solutions alcalines d'ammoniac, de borate de sodium, de carbonate de sodium et d'hydroxyde de sodium, ainsi que dans divers solvants organiques.
Lorsqu'elle est dissoute dans de l'alcool (généralement de l'éthanol dénaturé) pour l'application, la gomme laque donne un revêtement de bonne durabilité et dureté.
La résine de gomme laque se décline en de nombreuses couleurs chaudes, allant d'un blond très clair (« platina ») à un brun très foncé (« grenat »), avec de nombreuses variétés de brun, jaune, orange et rouge entre les deux.

La couleur est influencée par la sève de l'arbre sur lequel vit la punaise et par le moment de la récolte.
Historiquement, la résine gomme laque la plus couramment vendue est appelée « gomme laque orange » et a été largement utilisée comme teinture et protecteur combiné pour les panneaux de bois et les armoires au 20ème siècle.
La résine de gomme laque était autrefois très courante partout où les peintures ou les vernis étaient vendus (comme les quincailleries).

Cependant, des finitions moins chères et plus résistantes à l'abrasion et aux produits chimiques, telles que le polyuréthane, l'ont presque complètement remplacé dans les finitions décoratives en bois résidentiel telles que les planchers de bois franc, les lambris de bois et les armoires de cuisine.
La résine de gomme laque est disponible en différentes qualités et couleurs, qui sont généralement classées en fonction de la pureté et de la méthode de traitement.
Ce type a une couleur orange ou ambre naturelle et est souvent utilisé comme finition transparente pour le bois et d'autres surfaces.

La résine Blonde Shellac est une variété plus claire et plus claire avec une couleur jaune pâle à paille.
La résine de gomme laque est couramment utilisée comme finition de bois, en particulier sur les bois de couleur plus claire.
C'est la forme la plus pure de gomme laque, généralement utilisée dans les applications pharmaceutiques et de qualité alimentaire.

La résine de gomme laque peut être appliquée en utilisant diverses méthodes, y compris le brossage, la pulvérisation ou le rembourrage.
Le choix de la méthode d'application dépend du projet spécifique et de la finition souhaitée.
La résine gomme laque est privilégiée dans le domaine de la restauration et de la conservation d'antiquités en raison de sa nature réversible.

La résine de gomme laque peut être facilement éliminée avec de l'alcool, ce qui en fait un choix approprié pour préserver les finitions d'origine sur les meubles et objets anciens.
La résine de gomme laque est souvent disponible sous forme de flocons ou de boutons, qui sont dissous dans de l'alcool pour créer des solutions de gomme laque.
Les artisans peuvent mélanger leurs propres solutions de gomme laque avec des concentrations variables pour des applications spécifiques.

La résine de gomme laque est considérée comme non toxique et sûre pour la plupart des applications.
Cependant, les personnes allergiques à la gomme laque ou à l'alcool doivent prendre des précautions lorsqu'elles travaillent avec des produits à base de gomme laque.
L'alcool utilisé pour dissoudre la résine de gomme laque est très inflammable, de sorte qu'un stockage et une manipulation appropriés sont essentiels pour prévenir les risques d'incendie.

La résine de gomme laque est utilisée depuis des siècles dans diverses cultures pour ses applications polyvalentes.
La résine de gomme laque a pris de l'importance en Occident au 19ème siècle et a été largement utilisée comme finition de meubles et à d'autres fins décoratives.

La résine de gomme laque est souvent considérée comme un choix écologique et durable pour les revêtements et les finitions en raison de son origine naturelle et de sa biodégradabilité.
L'un des avantages de la résine Shellac est sa capacité à être recouverte sans nécessiter de préparation de surface importante.
Cela le rend approprié pour les projets de finition où une nouvelle couche de gomme laque peut être appliquée sur une couche existante.

Historique:
La première preuve écrite de résine de gomme laque remonte à 3 000 ans, mais on sait que la gomme laque a déjà été utilisée.
Selon l'ancien poème épique indien Mahabharata, un palais entier a été construit à partir de résine gomme laque séchée.
La résine de gomme laque était rarement utilisée comme colorant tant qu'il y avait du commerce avec les Indes orientales.

Merrifield cite 1220 pour l'introduction de la gomme laque en Espagne comme pigment d'artiste.
L'utilisation de la peinture générale ou de la décoration de vernis sur les grands meubles est d'abord devenue populaire à Venise (plus tard).
Il existe un certain nombre de références du 13ème siècle à des kassons peints ou vernis, généralement des kassons de dot.

La résine de gomme laque a volontairement impressionné dans le cadre de mariages dynastiques.
La définition du vernis n'est pas toujours claire, mais il semble s'agir d'un vernis à base de gomme ou à base de gomme.
La résine de gomme laque a également été utilisée pendant un certain temps.

Un article du Journal of the American Conservation Institute décrit l'utilisation de la spectroscopie infrarouge pour identifier le revêtement de gomme laque sur un boîtier du 16ème siècle.
C'est aussi la période de l'histoire où le « polissage » a été défini comme une profession distincte de la menuiserie et de l'art.
Une autre utilisation de la résine Shellac est comme cire à cacheter.

Woods's The Nature and Treatment of Wax and Shellac Seals traite de diverses formulations et de l'époque à laquelle la résine Shellac était utilisée.
La « période de publicité généralisée » semble se situer entre 1550 et 1650, lorsque la matière a cessé d'être un événement rare dans les pièces hautement décorées et a été définie dans les textes standard de l'époque.

Au début et au milieu du XXe siècle, la résine orange Shellac était utilisée comme revêtement à produit unique (une combinaison de teinture et de couche de finition en forme de vernis) sur les panneaux de bois décoratifs utilisés sur les murs et les plafonds des maisons, en particulier aux États-Unis.
Dans le sud des Amériques, l'utilisation de planches de pin noueuses recouvertes de résine de gomme laque orange était autrefois aussi courante dans les nouvelles constructions que les cloisons sèches aujourd'hui.


Méthodes de production:
La résine de gomme laque ou lac est cultivée et raffinée à partir de lacca, une sécrétion résineuse produite par le minuscule insecte Kerria lacca (Kerr) Lindinger (Coccideae), anciennement Laccifer lacca (Kerr).
Les insectes parasitent certains arbres, principalement en Inde.
En Thaïlande et dans le sud de la Chine, la résine de gomme laque est sécrétée par une autre espèce, Laccifer chinensis (Madihassan) sur différents arbres.

Les insectes percent l'écorce de l'arbre et transforment la sève en une résine naturelle de gomme laque polyester, appelée stick lac, qui est sécrétée par la surface de leur corps.
La résine de gomme laque forme d'épaisses incrustations sur les petites branches et brindilles, qui sont ensuite grattées des rameaux et traitées pour produire du lac de semence, comme on l'appelle à ce stade.
Le lac de graines est ensuite raffiné pour devenir de la gomme laque.

La composition chimique, les propriétés et la couleur de la résine gomme laque dépendent de l'insecte ou de la souche d'insecte, et donc de l'arbre hôte, ainsi que du processus utilisé pour le raffinage.
Trois procédés très différents sont utilisés pour affiner le lac de semence en résine gomme laque (blanchiment, fusion et extraction par solvant), ce qui donne des produits ayant des caractéristiques et des propriétés différentes.
Processus de blanchiment La résine de gomme laque blanchie ou blanche raffinée est obtenue en dissolvant le lac de graines dans une solution alcaline aqueuse, qui est ensuite filtrée, déparaffinée et blanchie avec de l'hypochlorite de sodium pour éliminer complètement la couleur.

Cependant, des changements dans la structure moléculaire et l'ajout de substituants chlorés peuvent conduire à l'auto-réticulation et à la polymérisation.
Processus de fusion Après avoir fait fondre le lac de graine, le lac fondu très visqueux est pressé à travers un filtre et attiré sur un film mince.
Une fois refroidi, le film se brise en fines flocons.

La cire de résine de gomme laque n'est pas éliminée par ce processus et la couleur dépend du type de graine utilisé.
Procédé d'extraction par solvant L'extraction par solvant est un procédé très doux pour le raffinage de la résine de gomme laque.
Le lac de semence est dissous dans de l'éthanol, et la cire et les impuretés sont éliminées par filtration.

Le charbon actif est utilisé pour produire des grades de couleur claire.
Après une étape de filtration supplémentaire et l'élimination de l'éthanol, la résine est aspirée vers un film mince, qui se brise en flocons après refroidissement.
Les propriétés de la résine gomme laque finale dépendent du type de graine utilisé et sont influencées par les paramètres de traitement et la qualité du charbon actif.

La résine de gomme laque est largement utilisée comme revêtement barrière contre l'humidité pour les comprimés et les granulés en raison de sa faible vapeur d'eau et de sa perméabilité à l'oxygène.
La résine de gomme laque a généralement été appliquée sous forme de solutions alcooliques ou aqueuses (glaçures pharmaceutiques).
Cependant, en raison de problèmes de stabilité avec les solutions de gomme laque alcoolisée, il a eu une utilisation limitée dans l'industrie pharmaceutique pour les enrobages à libération modifiée ou entériques.

La résine de gomme laque, en particulier les nouvelles solutions aqueuses de gomme laque, est principalement utilisée dans les produits alimentaires et les suppléments nutritionnels.
Les résultats de recherches récentes indiquent de bonnes propriétés d'application et la stabilité chimique des films de gomme laque à partir de solutions aqueuses de gomme laque.
Les solutions aqueuses de résine de gomme laque à l'ammonium, à base de gomme laque orange déparaffinée, ne présentent pas les problèmes posés par les solutions alcooliques de gomme laque et sont utilisées comme enrobage entérique pour les granulés, les comprimés, les capsules de gélatine molle et dure, principalement dans les suppléments nutritionnels.

La résine de gomme laque est un ingrédient principal des encres d'impression pharmaceutique pour capsules et comprimés, et peut être appliquée sous forme de solution alcoolique à 40% p/v.
La résine de gomme laque a également été utilisée pour appliquer une ou deux couches d'étanchéité sur les noyaux de comprimés afin de les protéger de l'humidité avant d'être pelliculés ou enduits de sucre.
D'autres applications de la gomme laque sont l'enrobage ou l'encapsulation de poudres ou de granulés, par exemple dans les probiotiques.

Avant l'introduction du pelliculage, une combinaison de résine de gomme laque, d'alcool cétostéarylique et d'acide stéarique était utilisée comme enrobage entérique.
En cosmétique, la résine de gomme laque est utilisée dans les laques, le mascara et les formulations de rouge à lèvres. Les solutions aqueuses de gomme laque sont également utilisées pour l'administration de médicaments dans le côlon.

Utilise
La résine de gomme laque était également fréquemment utilisée dans les armoires de cuisine et les planchers de bois franc avant l'avènement du polyuréthane.
Jusqu'à l'avènement du vinyle, la plupart des disques de gramophone étaient imprimés à partir de composés de gomme laque.
De 1921 à 1928, 18 000 tonnes de résine gomme laque ont été utilisées pour créer 260 millions de disques pour l'Europe.

Dans les années 1930, on estimait que la moitié de toutes les gommes laques étaient utilisées pour les disques de gramophone.
L'utilisation de la gomme laque pour les enregistrements était courante jusque dans les années 1950 et s'est poursuivie dans les années 1970 dans certains pays non occidentaux.
Jusqu'aux progrès technologiques récents, la résine de gomme laque était le seul adhésif utilisé dans la fabrication des pointes des danseurs de ballet pour durcir la boîte (zone des orteils) pour soutenir le danseur en pointe.

De nombreux fabricants de pointes utilisent encore des techniques traditionnelles, et de nombreux danseurs utilisent également la gomme laque pour revigorer la sensation d'assouplissement.
La résine de gomme laque a toujours été utilisée comme revêtement protecteur dans les peintures.
Les pages en braille sont recouvertes de résine Shellac pour les protéger de l'usure due à la lecture manuelle.

La résine de gomme laque est utilisée depuis le milieu du XIXe siècle pour produire de petits objets moulés tels que des cadres, des boîtes, des articles de toilette, des bijoux, des encriers et même des prothèses dentaires.
Les progrès des plastiques ont rendu la gomme laque obsolète en tant que composé de moulage.
La résine gomme laque (variétés orange et blanche) a été utilisée à la fois sur le terrain et en laboratoire pour lier et stabiliser les os de dinosaures jusqu'au milieu des années 1960.

Bien qu'efficace à l'époque, les effets néfastes à long terme de la gomme laque (de nature organique) sur les os de dinosaures et d'autres fossiles sont débattus, et la gomme laque est rarement utilisée aujourd'hui par les restaurateurs professionnels et les préparateurs de fossiles.
La résine de gomme laque a été utilisée pour fixer les enroulements de l'inductance, du moteur, du générateur et du transformateur.
Principalement dans les laques et les vernis; également dans la fabrication de boutons, meules, cire à cacheter, ciments, encres, disques phonographiques, papier; pour raidir les chapeaux; dans les machines électriques; confiseries d'enrobage et comprimés médicinaux; finition cuir.

La résine de gomme laque a été appliqu��e directement sur les pansements monocouches dans une solution d'alcool.
Pour les enroulements multicouches, la bobine entière a été immergée dans la solution de gomme laque, puis filtrée et placée dans un endroit chaud pour permettre à l'alcool de s'évaporer.
Le fil verrouillé en résine de gomme laque se met en place, offrant une isolation supplémentaire, empêchant les mouvements et les vibrations et réduisant le bourdonnement et le bourdonnement.

La résine de gomme laque aide également à transférer la force causée par l'attraction magnétique et la répulsion dans les moteurs et les générateurs des enroulements aux bobines.
Plus récemment, la résine Shellac a été remplacée par des résines synthétiques telles que la résine polyester dans ces applications.
Certaines applications utilisent de la résine Shellac mélangée à d'autres résines naturelles ou synthétiques telles que la résine de pin à usage électrique ou la résine phénol-formaldéhyde pour laquelle la Bakélite est la plus connue.

Mélangée à d'autres résines, sulfate de baryum, carbonate de calcium, sulfure de zinc, oxyde d'aluminium et/ou carbonate de cuivre (malachite), la résine de gomme laque forme un composant du ciment thermodurcissable utilisé pour fixer les bouchons ou les bases des ampoules des lampes électriques.
La résine de gomme laque est l'élément central de la méthode traditionnelle de finition des meubles, des instruments à cordes et des pianos.
La résine de gomme laque comestible est utilisée sous forme de glaçage pharmaceutique (ou « glaçage de confiserie ») comme agent de polissage sur les pilules (voir excipients) et les confiseries.

En raison de leurs propriétés acides (résistantes aux acides gastriques), les pilules enrobées de gomme laque peuvent être utilisées pour la libération entérique ou colique chronométrée.
La résine de gomme laque est utilisée comme revêtement de « cire » sur les agrumes pour prolonger la durée de conservation / stockage.
La résine de gomme laque est également utilisée à la place de la cire naturelle de la pomme qui sort pendant le processus de nettoyage.

Lorsqu'elle est utilisée à cette fin, la résine Shellac contient un additif alimentaire portant le numéro E E904.
La résine de gomme laque est un bloqueur d'odeurs et de taches et est donc souvent utilisée comme base pour les apprêts « tous les résolveurs de problèmes ».
Bien que sa résistance aux abrasifs et à de nombreux solvants courants ne soit pas très bonne, la gomme laque constitue une excellente barrière contre la pénétration de la vapeur d'eau.

Les apprêts à base de résine de gomme laque sont un scellant efficace pour contrôler les odeurs associées aux dommages causés par le feu.
La résine de gomme laque a traditionnellement été utilisée comme colorant pour le coton et en particulier le tissu de soie en Thaïlande, en particulier dans la région du nord-est.
La résine de gomme laque confère une gamme de couleurs chaudes, du jaune pâle au rouge orangé foncé en passant par l'ocre foncé.

Les tissus de soie teints naturellement, y compris la résine de gomme laque, sont largement disponibles dans le nord-est rural, en particulier dans le district de Ban Khwao de la province de Chaiyaphum.
Placage de bois Le placage de bois est l'une des utilisations les plus traditionnelles et les plus populaires de la gomme laque mélangée à des solvants ou à de l'alcool.
Ce liquide de résine gomme laque dissoute appliqué sur un morceau de bois est une surface qui s'évapore : l'alcool du mélange Shellac s'évapore, laissant derrière lui un film protecteur.

La résine de gomme laque en tant que placage de bois est naturelle et non toxique dans sa forme pure.
Le revêtement en résine de gomme laque est résistant aux rayons UV.
La résine Shellac ne peut pas suivre le rythme des produits de revêtement synthétique en termes de résistance à l'eau et de durabilité.

Parce que la résine Shellac est compatible avec la plupart des autres finitions, la résine Shellac est également utilisée comme couche barrière ou apprêt sur le bois pour empêcher la résine ou les pigments de s'infiltrer dans la finition finale ou de tacher la teinture du bois.
Dans la fixation de mouches artificielles pour la truite et le saumon, la gomme laque a été utilisée pour couvrir tout le matériel coupé sur la tête de mouche.
La résine de gomme laque est utilisée en combinaison avec la cire d'abeille pour protéger et éclaircir les agrumes tels que les citrons.

La résine de gomme laque est utilisée dans la technologie dentaire, où elle est parfois utilisée dans la fabrication de plateaux d'empreintes spéciaux et de prothèses dentaires (partielles).
La résine de gomme laque est utilisée pour les vélos, comme revêtement protecteur et décoratif pour le ruban de guidon de vélo et comme adhésif à séchage dur pour les pneus tubulaires, en particulier pour les courses sur piste.
La résine de gomme laque est utilisée pour rattacher les sacs d'encre lors de la réparation de stylos plume vintage, de préférence pour conférer une couleur orange.

Résine de gomme laque appliquée avec une buse Huon-Stuehrer standard ou modifiée, le revêtement de gomme laque peut être micro-pulvérisé de manière économique et utilisé sur une variété de bonbons lisses, tels que les arachides enrobées de chocolat.
Pour les applications de luthier, la résine de gomme laque est utilisée pour lier les fibres de bois et empêcher la déchirure des tables d'harmonie en épicéa souple.

La résine de gomme laque est utilisée pour le tissu d'étamine enduit d'une solution de gomme laque et d'ammoniaque, utilisée dans la coquille des hauts de soie traditionnels et des chapeaux d'équitation.
Pour le montage d'insectes, la résine de gomme laque est utilisée sous la forme d'un mélange adhésif gel composé à 75% d'alcool éthylique.
En tant que liant dans la production de disques abrasifs, il offre une souplesse et une douceur que l'on ne trouve pas dans le vitrifié (liant céramique).

Les roues collées « élastiques » contiennent généralement du plâtre de gypse et offrent une liaison plus forte lorsqu'elles sont mélangées à de la gomme laque; mélange sec de poudre de gypse, abrasif (par exemple corindon/oxyde d'aluminium Al2O3) et gomme laque sont chauffés et le mélange est pressé dans un moule.
La résine de gomme laque est également utilisée dans les compositions pyrotechniques de feux d'artifice comme combustible à basse température, permettant la création de « verts » et de « bleus » purs – des couleurs difficiles à obtenir avec des mélanges d'autres combustibles.

En bijouterie; La résine de gomme laque est souvent appliquée sur le dessus d'un « bâton de gomme laque » pour contenir de petits objets complexes.
En faisant fondre de la résine de gomme laque, le bijoutier peut y presser l'objet (comme le support de sertissage).
Une fois que la résine de gomme laque a refroidi, elle peut tenir fermement l'objet, ce qui lui permet d'être manipulé avec des outils.

En horlogerie, en raison de sa faible température de fusion (environ 80-100 ° C (176-212 ° F)), la gomme laque est utilisée dans la plupart des fabrications mécaniques.
Mouvements pour fixer et coller les pierres de palette à la fourche à palette et fixer les bijoux à rouleaux à la table à rouleaux de la balance utilisée pour les roues.
La résine de gomme laque est également utilisée pour fixer de petites pièces au « mandrin de cire » (plaque avant) sur le tour d'un horloger.

La résine de gomme laque a été utilisée pour protéger certains stocks de fusils militaires au début du XXe siècle.
Avec la cire sur les jelly belly beans, il leur donne la brillance et le polissage finaux.
Dans le tir à l'arc traditionnel moderne, la résine de gomme laque est l'un des produits de colle / résine thermofusible utilisés pour attacher les pointes de flèches au bois ou aux pointes de flèches.

La pâte de ponçage est une solution de gomme laque dissoute dans de l'alcool qui est couramment vendue pour sceller les surfaces poncées, généralement les surfaces en bois.
La résine de gomme laque est utilisée comme couche de finition dans le vernis à ongles (bien que tous les vernis à ongles vendus sous le nom de « gomme laque » ne contiennent pas de gomme laque, certains vernis à ongles n'en contiennent pas).
Les procédés sont utilisés dans les sculptures pour sceller le plâtre et agir comme barrière lors de la fabrication de moules en combinaison avec de la cire ou des savons huileux.

La résine de gomme laque est également utilisée comme solution diluée pour isoler les tables d'harmonie de clavecin, les protéger de la poussière et tamponner les changements d'humidité.
La résine de gomme laque est utilisée comme insecte résine commercial à petite échelle, Laccifer lacca, fabriqué à partir des sécrétions du coléoptère, commercialisé sous forme de flocons d'ambre.
La résine de gomme laque est un thermoplastique naturel; c'est-à-dire qu'il est mou et coule sous pression lorsqu'il est chauffé, mais qu'il est solide à température ambiante.

Cette caractéristique le rend utile seul ou en combinaison avec des charges telles que le mica feuilleté et l'amiante dans les produits manufacturés.
La résine de gomme laque est utilisée dans les compositions de moulage utilisées pour produire des articles moulés tels que des boutons.
La résine de gomme laque est un composant de nombreux produits, y compris les abrasifs, la cire à cacheter, les laques pour cheveux et les vernis à gâteau.

La résine de gomme laque était autrefois utilisée en combinaison avec de l'argile fine ou d'autres remplissages pour mouler les disques phonographiques, mais après le début des années 1930, les thermoplastiques synthétiques, en particulier les résines vinyliques, ont été progressivement remplacés.
Les solutions alcooliques de résine de gomme laque, également appelées simplement gomme laque, sont utilisées comme vernis pour l'apprêt et la finition des meubles, des sols.
Les émulsions alcalines de résine de gomme laque sont utilisées pour fabriquer des cires auto-polissantes, des durcisseurs pour chapeaux de feutre, des ciments et des scellants.

Résine de gomme laque sécrétée par les insectes se nourrissant de divers arbres résineux en Inde; Principalement utilisé dans les laques et les vernis; En outre, fabrication de boutons, meules, cire à cacheter, ciments, encres, disques phonographiques et papier; Il est également utilisé pour raidir les chapeaux, les manteaux.
La résine de gomme laque est utilisée pour la confiserie et les comprimés médicaux et le revêtement du cuir; [Indice Merck] Utilisé comme anti-agglomérant, agent desséchant, hydratant.

La résine de gomme laque est utilisée comme agent de transformation des aliments et agent de finition de surface; [FDA] Approuvé pour utilisation comme ingrédient inerte dans les pesticides non alimentaires.
La résinc de gomme laque est un polymère bioadhésif naturel et est chimiquement similaire aux polymères synthétiques et est donc considérée comme une forme naturelle de plastique.
La résine de gomme laque est une résine naturelle, ce qui en fait un matériau renouvelable et biodégradable.

La résine gomme laque est utilisée depuis des siècles dans diverses applications en raison de ses propriétés uniques.
La résine de gomme laque est soluble dans l'alcool, et cette propriété en fait un matériau idéal pour créer une solution connue sous le nom de « vernis gomme laque » ou « vernis gomme laque ».
Cette solution peut être utilisée comme revêtement protecteur ou finition pour diverses surfaces.

La résine de gomme laque est largement utilisée comme revêtement ou finition pour le bois, le métal, le papier et d'autres surfaces.
La résine de gomme laque fournit une couche protectrice brillante qui améliore l'apparence et la durabilité du matériau sous-jacent.
La résine de gomme laque est également utilisée dans les industries alimentaire et pharmaceutique.

La résine de gomme laque de qualité alimentaire, souvent appelée « glaçage de confiseur » ou « laque de qualité alimentaire », est utilisée pour fournir un revêtement brillant sur les bonbons, les pilules et autres produits comestibles.
La résine de gomme laque est sans danger pour la consommation humaine.
La résine de gomme laque est utilisée comme liant dans certains cosmétiques et produits de soins personnels, tels que les vernis à ongles et les laques.

La résine de gomme laque aide le produit à adhérer à la surface et fournit une finition brillante.
La résine de gomme laque est parfois utilisée comme revêtement pour les capsules pharmaceutiques afin d'améliorer leur apparence, leur facilité de déglutition et leur stabilité.
Les artistes et les artisans utilisent la gomme laque sous diverses formes, telles que les flocons de gomme laque ou les solutions de gomme laque prémélangée, pour la peinture, le scellage et la finition de leurs projets.

La résine de gomme laque a toujours été utilisée dans la production d'instruments de musique, y compris les violons et les pianos, pour fournir une finition protectrice et décorative.
Dans certaines applications, la gomme laque peut être utilisée comme scellant ou adhésif, en particulier dans les projets de menuiserie et d'artisanat.
La résine de gomme laque est un choix populaire pour la finition et la protection des surfaces en bois, telles que les meubles, les armoires et les instruments de musique.

La résine de gomme laque fournit un revêtement durable, brillant et protecteur qui améliore la beauté naturelle du bois.
Dans le domaine de la restauration et de la conservation d'antiquités, la gomme laque est souvent utilisée pour préserver et restaurer les finitions d'origine sur les meubles et objets anciens.
Les résines gomme-laques de nature réversible le rendent précieux dans ce contexte.

La résine de gomme laque peut être utilisée comme scellant et adhésif dans les projets de menuiserie et d'artisanat.
La résine de gomme laque peut coller divers matériaux et sceller les lacunes, ce qui la rend polyvalente pour les applications de travail du bois.
La résine de gomme laque, également connue sous le nom de « glaçage de confiseur » ou de « laque de qualité alimentaire », est utilisée dans l'industrie alimentaire pour fournir un revêtement brillant et protecteur sur les bonbons, les chocolats, les pilules et autres produits comestibles.

La résine de gomme laque est utilisée dans l'industrie pharmaceutique pour enrober les pilules et les comprimés, ce qui les rend plus faciles à avaler, améliore leur apparence et améliore leur stabilité.
Les artistes et les artisans utilisent la gomme laque sous diverses formes, telles que les flocons de gomme laque ou les solutions de gomme laque prémélangée, pour la peinture, le scellage et la finition de leurs projets.
La résine de gomme laque est particulièrement utile pour créer une finition brillante et protectrice sur les œuvres d'art et les objets d'artisanat.

La résine de gomme laque a une importance historique dans la production d'instruments de musique, y compris les violons, les pianos et les guitares.
La résine de gomme laque peut être utilisée pour fournir une finition protectrice et décorative sur les surfaces des instruments.
La résine de gomme laque peut être utilisée comme revêtement protecteur pour les bijoux et le travail du métal afin d'éviter le ternissement et d'améliorer leur apparence.

La résine de gomme laque peut être utilisée comme résine ou fond de gravure pour créer des motifs complexes sur des plaques d'impression.
La résine de gomme laque est résistante à de nombreux produits chimiques de gravure.
La résine de gomme laque peut être utilisée en céramique pour créer des motifs de résine ou comme liant pour les glaçures.

Dans la fabrication de pipes et de cigares, la résine de gomme laque est utilisée pour sceller les couches extérieures et créer une finition lisse et brillante.
Les apprêts à base de résine de gomme laque sont utilisés en peinture pour bloquer les taches, les odeurs et les saignements de tanin du bois et d'autres surfaces.
Ces amorces sont particulièrement efficaces pour prévenir les saignements.

Les entomologistes et les collectionneurs utilisent la résine de gomme laque pour conserver et monter des insectes et d'autres spécimens.
La résine de gomme laque peut être utilisée dans la restauration de documents pour stabiliser et protéger les documents fragiles en papier et en parchemin.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, la résine de gomme laque est utilisée comme liant dans certains produits, tels que les vernis à ongles et les laques.

Les maquettistes utilisent souvent la résine Shellac pour créer des surfaces lisses et brillantes sur des modèles réduits et des miniatures.
La résine de gomme laque peut être utilisée dans les procédés de gravure et de fabrication au pochoir.

Profil d'innocuité :
La résine de gomme laque est utilisée dans les formulations pharmaceutiques orales, les produits alimentaires et les cosmétiques.
La résine de gomme laque est généralement considérée comme une matière essentiellement non irritante et non toxique aux niveaux utilisés comme excipient.

Certaines personnes peuvent être sensibles ou allergiques à la résine de gomme laque ou aux solvants utilisés pour la dissoudre.
Le contact cutané avec la résine de gomme laque ou l'inhalation de vapeurs de solvant peut entraîner une irritation de la peau, des éruptions cutanées ou une irritation respiratoire chez les personnes sensibles.

Les solvants utilisés pour dissoudre la résine gomme laque sont souvent très inflammables.
Ces solvants comprennent des solutions à base d'alcool, qui peuvent présenter un risque d'incendie si elles ne sont pas manipulées et stockées correctement.
La résine de gomme laque est importante pour garder la gomme laque et ses solvants loin des flammes nues, des étincelles et des sources de chaleur.

Lorsque vous travaillez avec de la résine Shellac et ses solvants, il est essentiel d'assurer une ventilation adéquate pour empêcher l'inhalation de vapeurs de solvant.
La résine de gomme laque est d'utiliser ces produits dans des endroits bien ventilés ou d'envisager d'utiliser un équipement respiratoire de protection si la ventilation est insuffisante.
La résine de gomme laque peut provoquer une irritation des yeux et de la peau au contact.

Évitez tout contact direct avec les yeux et la peau et, en cas de contact accidentel, rincez la zone touchée à l'eau.
Un contact cutané prolongé ou répété avec la résine de gomme laque ou ses solvants peut entraîner une dermatite allergique chez certaines personnes, entraînant des démangeaisons, des rougeurs et des éruptions cutanées.
Des gants et d'autres équipements de protection individuelle doivent être utilisés lors de la manipulation de produits en résine Shellac.

La résine de gomme laque et ses solvants ne sont pas destinés à l'ingestion.
L'ingestion de quantités importantes de ces substances peut être nocive et peut entraîner des nausées, des vomissements et d'autres symptômes gastro-intestinaux.

Impact sur l’environnement:
La résine de gomme laque est une résine naturelle et biodégradable, mais les solvants utilisés dans les solutions de gomme laque peuvent avoir des impacts environnementaux néfastes s'ils ne sont pas éliminés correctement.
Éliminer les déchets de résine et de solvants Shellac conformément aux réglementations environnementales locales.

Synonymes
GOMME-LAQUE
9000-59-3
Les Lacs
Résine lacunaire
Résines, lac ou gomme laque
Drack BS 30
GBN
GSN
Sticklac
Molumba
Kiree
GN
SSI
SB 25
NSC
SAM 25
.CS
Mantrollac R 49
Frais-Cote 214
KSD (gomme laque)
Acide (2R,6S,7R,10S)-10-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-6-méthyltricyclo[5.3.1.01,5]undec-8-ène-2,8-dicarboxylique;acide trihydroxypentapentadécanoïque;9,10,15-trihydroxypentadécanoïque
Schellack
Lacca
Glaçage aux bonbons
Résine lacunaire
Gomme laque, purifiée
Glaçage de confiseur
RÉSINE HYDROCARBURE C9
DESCRIPTION:
La résine d'hydrocarbure C9 présente une solubilité exceptionnelle dans divers types de solvants généraux et une superbe compatibilité avec les résines synthétiques, notamment la résine alkyde et la résine phénolique, ainsi qu'avec les résines naturelles.
La résine d'hydrocarbure C9 trouve une large gamme d'applications comme modificateur pour les peintures et les encres d'imprimerie, et comme agent collant pour les adhésifs et les adhésifs sensibles à la pression, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec divers types de résine.
En particulier, la résine d'hydrocarbure C9 est utilisée dans les peintures antirouille, apportant ainsi une contribution significative à l'amélioration de diverses caractéristiques du film de revêtement, notamment la résistance aux produits chimiques et à l'eau.

Numéro CAS, 64742-16-1
N° EINECS : 265-116-8

La résine d'hydrocarbure C9 est une résine aromatique thermoplastique en flocons jaune brun obtenue à partir de monomères dérivés du pétrole.
La résine d'hydrocarbure C9 est compatible avec de nombreuses résines, huiles minérales, huiles végétales et plastifiants.
Soluble dans les principaux solvants des peintures et adhésifs industriels.

La résine d’hydrocarbure C9 est principalement utilisée dans les peintures et adhésifs industriels.
Le point de fusion plus élevé des résines d'hydrocarbures, en particulier autour de 130 degrés Celsius, joue un rôle crucial dans la fabrication des encres et des peintures.

Son impact sur la stabilité thermique, le contrôle de la viscosité, la formation de film et les propriétés de résistance ne peut être surestimé.
En garantissant ces propriétés, un point de fusion plus élevé permet aux fabricants de produire des encres et des peintures de haute qualité adaptées à un large éventail d'applications et de conditions environnementales.

La série de résines d'hydrocarbures C9 HPE est une résine thermoplastique aromatique de faible poids moléculaire produite à partir d'une fraction C9 dérivée du pétrole par une technique de polymérisation catalytique.

La résine d'hydrocarbure C9 est un solide granulaire transparent de couleur jaune clair.
La résine d'hydrocarbure C9 a les propriétés d'une bonne solubilité, d'une solubilité mutuelle, d'une résistance à l'eau, d'une isolation, d'une excellente stabilité chimique sur les acides et les alcalis, d'une bonne force adhésive et d'une faible conduction thermique.

La résine d'hydrocarbure C9 pourrait être soluble dans les goudrons de houille, les esters et l'huile de térébenthine ; insoluble dans les solvants alcooliques; partiellement soluble dans les solvants pétroliers, bien soluble dans les huiles végétales, avec les avantages d'une couleur stable, résistant au jaunissement, bonne résistance à la chaleur et adhérence.



de résines d'hydrocarbures C9 sont fabriquées avec des flux d'alimentation mixtes en pétrole aromatique et aliphatique pour obtenir des caractéristiques de compatibilité précises.
de résines d'hydrocarbures C9 représente notre gamme aromatique C9 de résines d'hydrocarbures étant une version modifiée.
Les résines d'hydrocarbures C9 sont utilisées dans une grande variété de formulations d'adhésifs, d'encres et de revêtements.

Les résines d'hydrocarbures aromatiques C9 ont une valeur de couleur de 4 à 8 et une bonne adhérence.
Différentes variétés de couleurs et de qualités sont utilisées dans l’industrie des adhésifs thermofusibles, des peintures industrielles et des encres.

de résine d'hydrocarbure C9 sont produites avec une conception moléculaire bien contrôlée et un processus d'hydrogénation et de purification très efficace.
Ils sont basés sur des monomères C9 ou DCPD/C9.
En raison de la structure du précurseur, la série pure de résines blanches NOVARES offre une gamme de compatibilités polymères et peut répondre aux exigences d'un large spectre d'applications.

La résine d'hydrocarbure C9 est une résine aromatique thermoplastique de faible poids moléculaire produite à partir d'une fraction C9 dérivée du pétrole par une technique de polymérisation catalytique.
La résine d'hydrocarbure C9 est un solide granulaire transparent de couleur jaune clair.
La résine d'hydrocarbure C9 a les propriétés d'une bonne solubilité, d'une solubilité mutuelle, d'une résistance à l'eau, d'une isolation, d'une excellente stabilité chimique sur les acides et les alcalis, d'une bonne force adhésive et d'une faible conduction thermique.




Ils sont solubles dans la plupart des solvants industriels, notamment aromatiques et aliphatiques.
Une large compatibilité avec différents polymères et résines fait de cette série d'excellents produits polyvalents.
Les principaux domaines d'application sont les adhésifs thermofusibles, les adhésifs à solvant, la peinture, l'encre d'imprimerie et le caoutchouc, etc.


Résine d'hydrocarbure aromatique C9.
La résine d'hydrocarbure C9 agit comme un agent collant.
La résine d'hydrocarbure C9 apparaît sous forme de granulés ou de flocons transparents avec une couleur allant du jaune clair au brun foncé.

La résine d'hydrocarbure C9 a un faible indice d'acide, des solubilités mutuelles faciles, une résistance à l'eau, une bonne force adhésive et une faible conduction thermique.
La résine d'hydrocarbure C9 a des applications dans les adhésifs thermofusibles, les adhésifs sensibles à la pression et les adhésifs de contact.

La résine d'hydrocarbure C9 est produite par la fraction C9 des produits de craquage du pétrole par prétraitement, polymérisation et distillation.
La résine d'hydrocarbure C9 est un faible polymère dont le poids moléculaire est compris entre 300 et 3 000.

La résine d'hydrocarbure C9 se caractérise par un indice d'acide, des solubilités mutuelles faciles, une résistance à l'eau, une résistance à l'éthanol et aux produits chimiques.
La résine d'hydrocarbure C9 a une propriété de stabilisation chimique aux acides et aux alcalins, d'ajustement de la viscosité et de stabilisation thermique.
Généralement, les résines ne sont pas utilisées indépendamment mais doivent être utilisées conjointement avec d'autres types de résines comme promoteurs, agents d'ajustement et modificateurs.


La résine de pétrole C9 est produite par le processus de fractionnement, de polymérisation thermique, d'évaporation flash et de moulage avec le carbone neuf comme matière première issue de la fragmentation de l'éthylène.
C9 a une bonne transparence, brillance, compatibilité, isolation, excellente solubilité et stabilité aux produits chimiques à base d'acide ainsi qu'une bonne adhérence et une bonne conductivité thermique.

Par rapport aux résines C5, elles ont une viscosité à l’état fondu beaucoup plus élevée, sont de couleur plus foncée (jaune foncé à brun) et ont un point de ramollissement plus élevé allant d’environ 100 à 150°C.
De plus, les résines C9 sont des résines très polyvalentes et compatibles avec de nombreux polymères.


La résine d'hydrocarbure C9 est une résine C9 aromatique thermoplastique non polaire de faible poids moléculaire ayant une excellente résistance aux acides, aux alcalis et à l'humidité.
La résine d'hydrocarbure C9 présente une bonne stabilité de couleur et, lorsqu'elle est formulée avec des élastomères, un bon équilibre entre les propriétés de flexion, de déchirure, d'adhérence et d'adhérence.


La résine d'hydrocarbure C9 est fabriquée par craquage C9, par polymérisation catalytique.
La résine d'hydrocarbure C9 est une sorte de solide granulaire dont la couleur va du jaune clair au blanc huître.
La résine d'hydrocarbure C9 a les propriétés d'une bonne stabilité thermique, d'intersolubilité, de viscosité, de stabilité à la lumière, de résistance à l'eau et d'une très bonne stabilité chimique sur les acides et les alcalis.

Les résines d'hydrocarbures sont aromatiques et fabriquées à partir d'hydrocarbures C9.
La résine d'hydrocarbure C9 est un solide mou avec des taches blanc jaunâtre
La résine d'hydrocarbure C9 a une bonne stabilité thermique et optique,

La résine d'hydrocarbure C9 a une bonne flexibilité
La résine d'hydrocarbure C9 a une bonne adhérence

La résine d'hydrocarbure C9 a une résistance à l'eau
La résine d'hydrocarbure C9 a une bonne résistance aux produits chimiques tels que l'acide et la lumière.
Les résines d'hydrocarbures C9 constituent une grande variété de résines compatibles avec de nombreux polymères.


Résine d'hydrocarbure C9 Pourrait être soluble dans les goudrons de houille, les esters et l'huile de térébenthine ; insoluble dans les solvants alcooliques; partiellement soluble dans les solvants pétroliers, bien soluble dans l'huile de peinture, avec les avantages d'une couleur stable, résistant au jaunissement, bonne résistance à la chaleur et adhérence.
La résine d'hydrocarbure C9 est une résine d'hydrocarbure thermoplastique de couleur ambre.



APPLICATIONS DE LA RÉSINE HYDROCARBURE C9 :
Les résines hydrogénées sont utilisées pour diverses applications en tant que composant principal dans des formulations ou additif mineur, lorsqu'une faible odeur et couleur, une stabilité thermique et une excellente compatibilité avec les polymères sont requises.
Leur faible poids moléculaire, leur structure linéaire droite et leur nature aliphatique conduisent à des propriétés particulières souhaitées dans les formulations et les composés, telles que l'adhérence sur des surfaces spéciales, la transparence des polymères et les viscosités souhaitées.



Les peintures utilisent principalement de la résine d'hydrocarbure C9 avec des points de ramollissement élevés.
La résine d'hydrocarbure C9 ajoutée aux peintures peut augmenter
Finitions finales des peintures

Adhérence des films de peinture et dureté
Résistance aux éléments acides et alcalins
Caoutchoucs Utilisent principalement de la résine d'hydrocarbure C9 avec de faibles points de ramollissement.

La résine présente de très bonnes solubilités mutuelles avec les particules de caoutchouc naturel.
Il n’y a aucun effet de sulfuration du caoutchouc.

Les résines ont une très bonne adhésivité, elles peuvent augmenter l'adhésivité des adhésifs, la résistance aux acides, aux alcalins et à l'eau.
Par la suite, ils réduiront le coût de production.

Habituellement, la résine d'hydrocarbure C9 qui a un point de ramollissement élevé est utilisée pour les encres d'impression afin d'augmenter leurs propriétés d'impression, car la résine offre les avantages suivants
• la propagation des couleurs,
• séchage rapide
• effets éclaircissants.

La résine d'hydrocarbure C9 possède certaines propriétés d'insaturation et peut être utilisée comme agent de collage du papier, modificateur de plastique, etc.



Traitement du caoutchouc :
La résine d'hydrocarbure C9 est utilisée pour les rôles d'adoucissement, de renforcement et d'augmentation de la viscosité afin d'améliorer les performances du traitement de moulage et d'éviter le délaminage et les bulles dans le produit.
La résine d'hydrocarbure C9 est principalement utilisée dans la production de pneus, de courroies trapézoïdales en caoutchouc et de chambres à air.

Fabrication d'adhésifs :
La résine d'hydrocarbure C9 est utilisée dans la production d'adhésifs thermofusibles et d'adhésifs sensibles à la pression pour augmenter considérablement sa viscosité, son élasticité et ses performances à basse température.
La résine d'hydrocarbure C9 présente d'excellentes performances de résistance à l'eau et est souvent utilisée dans le collage du contreplaqué, du papier peint et du cuir.

Production de peinture :
La résine d'hydrocarbure C9 est utilisée dans la fabrication de peintures au latex renforcé et solubles dans l'huile, avec pour fonction d'améliorer efficacement la brillance, la dureté, la résistance à l'eau et la résistance chimique de la peinture.

Production d'encre :
La résine d'hydrocarbure C9 convient à la production d'encres d'imprimerie en raison de son point de ramollissement élevé, de ses performances stables et de sa solubilité dans les résines d'hydrocarbures.
L'ajout de résines de pétrole aux encres permet des vitesses de séchage accrues, des propriétés de coloration et d'éclaircissement améliorées qui ont un impact significatif sur les performances d'impression globales.

Industrie du papier:
La résine d'hydrocarbure C9 est utilisée comme agent d'encollage du papier.
Par rapport aux colophanes traditionnelles, la résine d'hydrocarbure C9 est très efficace pour réduire l'absorption d'eau, ce qui permet d'augmenter la douceur du papier et d'améliorer les propriétés hydrophobes.

Autres applications:
La résine d'hydrocarbure C9 peut être utilisée comme agent de traitement de l'eau avec des additifs de boue de forage pour les produits chimiques des champs pétrolifères, ou comme agent de modification de l'asphalte.


Dans l'industrie des adhésifs :
les résines sans couleur ni odeur, sans aucun impact négatif sur la santé, sont de plus en plus demandées pour répondre à l'évolution des exigences des clients et des réglementations.
La demande croissante d'adhésifs thermofusibles spécialisés a conduit à de nouvelles exigences supplémentaires liées à la compatibilité définie, aux points de ramollissement et à la thermostabilité.
Les résines pures de qualité supérieure ont été spécialement formulées pour ces exigences et applications exigeantes ainsi que pour de nombreuses autres produits du 21e siècle.


Emballage alimentaire :
La très faible teneur en COV des produits purs de première qualité est conforme aux réglementations FDA et européennes et permet la formulation d'adhésifs sûrs et propres pour le contact alimentaire direct et indirect.


Couches :
Les résines d’hydrocarbures C9 conviennent à tous les types d’adhésifs utilisés dans la production de couches.
Les propriétés sans odeur ni couleur de ces résines avancées, ainsi que leur faible viscosité, font de NOVARES pure – en particulier NOVARES pure 2100 – un choix supérieur pour les applications par pulvérisation.


Travail du bois :
les qualités pures NOVARES offrent une thermostabilité élevée et une bonne compatibilité, permettant à ces résines avancées de fournir la qualité fiable et la transformabilité souhaitée requises pour les adhésifs pour le travail du bois.


PSA :
les résines entièrement hydrogénées sont de plus en plus populaires pour les formulations d’adhésifs sensibles à la pression.
La résine d'hydrocarbure C9 offre des niveaux d'hydrogénation supérieurs et présente une compatibilité bien définie avec les blocs aliphatiques.
Ce sont les résines idéales pour formuler des adhésifs sensibles à la pression sur une large plage de températures.


Autres secteurs :

Revêtement :
Dans les formulations de revêtement, les résines pures NOVARES faiblement polaires entièrement hydrogénées peuvent être utilisées pour modifier les résines alkydes avec une longueur d'huile longue et moyenne.
Ils améliorent la stabilité aux UV, la résistance chimique et la teneur en solides des formulations de revêtement.

Plastiques :
Les résines d'hydrocarbures sont couramment utilisées pour la fabrication de plastiques et l'amélioration des propriétés des films dans les emballages flexibles.
Dans les plastiques polaires comme le PVC, les résines non hydrogénées sont compatibles et fonctionnent comme lubrifiant et possibilité de modification mécanique.
Dans les plastiques à base de polyoléfine, les résines hydrogénées sont le premier choix en raison de leur meilleure miscibilité.

Dans les composés BOPP (film PP à orientation biaxiale), la résine hautement miscible C9 Hydrocarbon Resin présente un fort impact sur le processus de cristallisation induit par l'étirement et favorise la transparence et la brillance du film final.
La résine d'hydrocarbure C9 prolonge également la durée de conservation de l'emballage et préserve l'arôme et la fraîcheur d'un produit en améliorant la barrière contre la vapeur d'eau.
En raison de la propriété hydrophobe et de l'effet de remplissage de la résine d'hydrocarbure de faible poids moléculaire dans un réseau macromoléculaire BOPP, la résine d' hydrocarbure C9 réduit la perméabilité à l'oxygène et à l'humidité et améliore la rigidité et la stabilité à la torsion d'un film BOPP.


Caoutchouc :
Les résines d'hydrocarbures C9 sont hautement compatibles avec les caoutchoucs aliphatiques et hautement saturés comme le NR, l'EPDM et le HNBR.
L'incorporation de résines d'hydrocarbures C9 améliore les propriétés de manipulation et de traitement du caoutchouc.

En raison d'une saturation élevée, les résines hydrogénées ont un faible impact sur les propriétés de vulcanisation mais améliorent la résistance à l'huile et la stabilité au vieillissement d'un composé.
Les résines d'hydrocarbures C9 peuvent être considérées comme un auxiliaire technologique spécial avec une très faible tendance à la migration pour les produits en caoutchouc présentant des exigences de sécurité élevées en raison du contact avec la peau et les aliments.

Les résines hydrogénées sont stables aux UV, propres, sûres et largement compatibles avec le pétrole, le bitume, le SBR et de nombreux autres polymères et substances faiblement polaires.
Ces caractères ouvrent une large gamme d'applications pour les résines d'hydrocarbures C9 , y compris les peintures de marquage routier, les modifications de cire et d'huile et les cosmétiques.


Rain Carbon reconnaît son rôle important dans l’atteinte et la promotion de degrés de durabilité toujours plus élevés.
Pour réduire l'empreinte carbone et la consommation d'énergie, nous proposons nos résines hydrogénées sous forme fondue, en expédiant le produit dans des camions-citernes iso inertes et sous pression de gaz qui maintiennent la stabilité, la qualité et l'état prêt à l'emploi des résines pendant plusieurs jours. tout en étant transporté sur de longues distances.


Des peintures:
Le mélange de résine de pétrole HC 9150 et d'huile sèche peut être utilisé pour la fabrication de vernis, augmenter la résistance aux alcalis et la résistance aux chocs du vernis.
Améliore la résistance à la température et l'étanchéité dans l'apprêt.

Caoutchoucs :
La résine d'hydrocarbure C9 dans le caoutchouc augmentera l'adhésivité.
Encres d'imprimerie :
de pétrole C9 utilisée pour les encres d'impression augmentera la vitesse de séchage, l'éclat et la qualité d'impression, tout en réduisant également le coût du produit.

Adhésifs :
La résine d'hydrocarbure C9 peut augmenter l'adhésivité des adhésifs et la résistance aux températures élevées.
La résine d'hydrocarbure C9 pour adhésif sensible à la pression à base de solvant est une résine de pétrole aliphatique de faible poids moléculaire qui est largement applicable aux étiquettes et rubans adhésifs sensibles à la pression à base de solvant.





AVANTAGES DE LA RÉSINE HYDROCARBURE C9
La résine d'hydrocarbure C9 a une excellente compatibilité
La résine d'hydrocarbure C9 a une couleur blanche à l'eau et sans odeur
La résine d'hydrocarbure C9 est respectueuse de l'environnement et contient une très faible teneur en COV

La résine d'hydrocarbure C9 a une stabilité thermique et UV supérieure
La résine d'hydrocarbure C9 a une haute qualité constante

La résine d'hydrocarbure C9 convient au contact alimentaire et cutané, ainsi qu'aux applications médicales
La résine d'hydrocarbure C9 est disponible en livraison fondue

La résine d'hydrocarbure C9 est spécialement conçue pour l'application d'adhésifs.
Caractérisés par une couleur plus claire, moins d'odeur ainsi qu'une compatibilité et une solubilité plus larges, ils sont plus adaptés aux adhésifs thermofusibles, à la reliure, aux adhésifs pour chaussures et aux adhésifs à solvant, etc.

Les principaux domaines d'application sont les peintures et vernis, les encres d'imprimerie, les adhésifs, le caoutchouc et les élastomères, etc.

La résine d'hydrocarbure C9 a une excellente compatibilité avec d'autres résines
La résine d'hydrocarbure C9 a un faible poids moléculaire
La résine d'hydrocarbure C9 a une bonne résistance thermique

La résine d'hydrocarbure C9 a une bonne résistance aux acides, aux alcalis et à l'humidité.
La résine d'hydrocarbure C9 a une résistance à l'eau



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE LA RÉSINE HYDROCARBURE C9 :
Aspect, Pellet jaune pâle
Color Gardener (2 g/25 ml de toluène), 2-3
Point de ramollissement R&B C + 5 C, 120
Indice d'acide (mgKOH/g), 0,1 maximum
Brome No. (g/100), 25
Poids moléculaire (GPC), 1500
Numéro CAS, 64742-16-1
Élément de test, spécification, méthode de test
Apparence, jaune clair, globe oculaire
Point de ramollissement (oC), 140-150, ASTM E 28
Gardner des couleurs, 3 à 7, ASTM D 974
Indice d'acide (KOH mg/g), ≤1,0, ASTM D 1544
Teneur en cendres % (poids), ≤0,1,
Aspect : , , Granule jaune pâle,
Jardinier de couleurs, Max, 10,
Point de ramollissement, anneau et boule, ℃, 115-125,
Indice d'acide, (KOH mg/g) max, 0,2,
Teneur en brome, (Br g/100g) max, 30,
Teneur en cendres, (%) max, 0,1,
Couleur (50 % de résine solide dans du toluène) (ASTM D1544) : Max7# Ga #
Point de ramollissement (Ring & Ball) (ASTM E28) : 115-125 °C
Indice d'acide (ASTM D974) : Max 0,10 mgKOH/g
Indice d'iode (ASTM D1959) : Max.30 gI /100g
Teneur en cendres (ASTM D 1063) : Max.0,05 %
Gravité spécifique (ASTM D71) : 1,07-1,1320/20â





INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LA RÉSINE HYDROCARBURE C9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


RÉSINE SP-154
Le SP-154 est une résine phénolique thermoréactive qui a été développée pour la formulation de ciments polychloroprène à base de solvant.


Numéro CAS : 9003-35-4
Formule : (C6H6O.CH2O)x


La résine SP-154 est une résine phénolique thermoréactive qui a été spécialement développée pour empêcher le phasage dans les ciments de contact polychloroprène à base de solvants.
La résine SP-154 offre une résistance élevée à la chaleur, une force de cohésion élevée, un temps ouvert plus court et une couleur claire.
La résine SP-154 possède une résistance de phase supérieure.


La résine SP-154 est constituée de polymères synthétiques obtenus par la réaction du phénol ou du phénol substitué avec du formaldéhyde.
La résine SP-154 est une résine alkylphénol modifiée thermoréactive et est fournie sous forme de flocons qui a été spécialement développée pour la formulation de ciments de contact polychloroprène à base de solvant qui ne se phasent pas.


La résine SP-154 est enregistrée en vertu du règlement REACH et est fabriquée et/ou importée dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 à < 100 tonnes par an.
La résine SP-154 est une résine phénolique réactive à la chaleur qui a été développée pour la formulation de ciments polychloroprène à base de solvants sans phase.


La résine SP-154 offre une résistance élevée à la chaleur, une force de cohésion élevée, un temps ouvert plus court et une couleur claire.
La résine SP-154 réagit avec un oxyde de magnésium actif, tel que l'ELASTOMAG 170, en solution solvante, formant un sel qui augmente considérablement la résistance thermique de l'adhésif.


La résine SP-154 peut également être utilisée dans la formulation d'adhésifs avec des caoutchoucs NBR, SBR, naturels et récupérés.
La résine SP-154 est entièrement compatible avec le NBR et le CR.
La résine SP-154 peut réagir avec un oxyde de magnésium actif en solution solvante, formant un sel qui augmente considérablement la résistance thermique de l'adhésif.


Les adhésifs fabriqués à partir de la résine SP-154 ont une excellente résistance à la chaleur, une force de cohésion élevée et une couleur claire.
La résine SP-154 est une résine phénolique soluble dans l’huile et réactive à la chaleur.
La résine SP-154 est utilisée dans les ciments de contact de type solvant néoprène.


Dans les adhésifs polychloroprène, la résine SP-154 augmente la résistance à la chaleur et la force de cohésion du film adhésif.
La résine SP-154 est constituée de polymères synthétiques obtenus par la réaction du phénol ou du phénol substitué avec du formaldéhyde.
La résine SP-154 a une forte adhérence, une bonne stabilité chimique, une résistance élevée à la chaleur, un retrait lors du durcissement et une taille de produit stable.
Le SP-154 est une résine phénolique thermoréactive qui a été développée pour la formulation de ciments polychloroprène à base de solvant.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de la RÉSINE SP-154 :
La résine SP-154 est un agent collant à base de résine phénolique réactive à la chaleur, qui a été développé pour la formulation de ciment polychloroprène à base de solvant.
La durée de conservation moyenne de la résine SP-154 est d'environ 1 mois à 21,1°C.
Cette durée peut être prolongée en la conservant au réfrigérateur entre 1,6 et 10°C. En faisant varier le catalyseur (en fonction de l'épaisseur de la pièce moulée) et en augmentant la température de durcissement à 93 °C, le temps de durcissement passera de 8 h à 15 min seulement.


Un certain retrait se produit dans la pièce moulée finie (0,012 à 0,6 mm/mm), en fonction de la quantité de charge, de la quantité de catalyseur et de la vitesse de durcissement.
Le choix du matériau de base dépend de l'application prévue du produit fini.
Les produits phénoliques du papier sont utilisés dans la fabrication de composants électriques tels que les panneaux perforés, les stratifiés ménagers et les panneaux composites en papier.


Les verres phénoliques sont particulièrement bien adaptés à une utilisation sur le marché des roulements à grande vitesse.
Des microballons phénoliques sont utilisés pour le contrôle de la densité.
Le liant présent dans les plaquettes de frein, les mâchoires de frein et les disques d'embrayage normaux (organiques) est la résine SP-154.


Le papier lié à la résine synthétique, fabriqué à partir de résine SP-154 et de papier, est utilisé pour fabriquer des comptoirs.
Une autre utilisation de la résine SP-154 est la fabrication du duroplast, célèbre utilisé dans les automobiles Trabant.
Les vaisseaux spatiaux de rentrée atmosphérique utilisent la résine SP-154 comme composant clé des boucliers thermiques ablatifs (par exemple AVCOAT sur les modules Apollo).


Comme la température de la peau du bouclier thermique peut atteindre 1 000 à 2 000 °C, la résine SP-154 pyrolyse en raison du chauffage aérodynamique.
Cette réaction absorbe une énergie thermique importante, isolant les couches les plus profondes du bouclier thermique.
Le dégazage des produits de réaction de pyrolyse et l'élimination des matières carbonisées par friction (ablation) contribuent également à l'isolation des véhicules, en évacuant mécaniquement la chaleur absorbée par ces matériaux.


La résine SP-154 est utilisée dans les ciments de contact à usage général et activants par la chaleur.
La résine SP-154 est utilisée pour les pièces à faible coût nécessitant de bonnes propriétés d'isolation électrique, de résistance à la chaleur ou de résistance chimique.
Des cycles de durcissement plus rapides produisent un taux de retrait plus élevé.


Puisque le cycle de durcissement peut être accéléré, les composés phénoliques sont utilisés dans les opérations de coulée à court terme.
Les pièces phénoliques coulées se démoulent facilement si les agents de démoulage recommandés par le fournisseur sont utilisés.
Le poids moléculaire de la résine SP-154 varie d'une valeur très faible au début de sa formation à presque l'infini dans son état final de durcissement.


La résine SP-154 était autrefois le principal matériau utilisé pour la production de circuits imprimés, mais elle a été largement remplacée par des résines époxy et des tissus en fibre de verre, tout comme les matériaux ignifuges pour circuits imprimés FR-4.
La résine SP-154 est utilisée comme liant dans les composants de suspension des haut-parleurs en tissu.


Les boules de billard haut de gamme sont fabriquées à partir de résine SP-154, par opposition aux polyesters utilisés dans les ensembles moins chers.
Parfois, les gens choisissent des pièces en résine SP-154 renforcée de fibres parce que leur coefficient de dilatation thermique correspond étroitement à celui de l'aluminium utilisé pour d'autres parties d'un système, comme dans les premiers systèmes informatiques et Duramold.


La résine SP-154 se trouve dans une myriade de produits industriels.
Les stratifiés phénoliques sont fabriqués en imprégnant une ou plusieurs couches d'un matériau de base tel que du papier, de la fibre de verre ou du coton avec de la résine phénolique et en stratifiant le matériau de base saturé de résine sous chaleur et pression.


La résine SP-154 polymérise entièrement (durcit) au cours de ce processus, formant la matrice polymère thermodurcie.
Toutes ces caractéristiques sont associées à un coût relativement faible.
La résine SP-154 est utilisée par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus) et sur les sites industriels.


La résine SP-154 est utilisée dans les produits suivants : adhésifs, mastics et produits de revêtement.
D'autres rejets dans l'environnement de la résine SP-154 sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en extérieur en tant que substance réactive.
La résine SP-154 offre une résistance élevée à la chaleur, une force de cohésion, une durée de vie plus courte et une couleur claire.


La résine SP-154 est utilisée pour la fabrication de : métaux, produits métalliques, équipements électriques, électroniques et optiques, machines et véhicules.
D'autres rejets dans l'environnement de la résine SP-154 sont susceptibles de se produire en raison de : l'utilisation en intérieur.
La résine SP-154 est utilisée dans les produits suivants : mastics, mastics, plâtres, pâte à modeler, adhésifs et mastics et polymères.


La résine SP-154 est utilisée dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique et travaux de construction.
La résine SP-154 est utilisée pour la fabrication de : métaux, produits métalliques, équipements électriques, électroniques et optiques, machines et véhicules et bois et produits du bois.


La bonne résine SP-154 est conçue pour un mouillage très rapide.
Après réticulation, la résine SP-154 peut fournir la résistance mécanique, la résistance thermique et les propriétés électriques requises pour les outils abrasifs, les matériaux réfractaires, les matériaux de friction et la poudre de bakélite.


La résine SP-154 soluble dans l'eau ou les résines phénoliques solubles dans l'alcool sont utilisées pour imprégner le papier, le coton, le verre, l'amiante et autres afin de leur conférer une résistance mécanique, des propriétés électriques, etc.
Des exemples typiques incluent la fabrication de stratifiés électriques et mécaniques, les disques d'embrayage et le papier filtre pour les filtres automobiles.


La résine SP-154 est utilisée dans les liants, les adhésifs, les stratifiés, les produits d'imprégnation, les revêtements de surface, le sable de coulée, etc.
La résine SP-154 est également utilisée pour fabriquer du contreplaqué extérieur communément appelé contreplaqué résistant aux intempéries et à l'ébullition (WBP), car les résines phénoliques n'ont pas de point de fusion mais seulement un point de décomposition dans la zone de température de 220 °C (428 °F) et plus.


La résine SP-154 est compatible avec le caoutchouc nitrile et chloroprène.
La configuration chimique de la résine SP-154, à l'état thermodurci, est généralement représentée par un réseau tridimensionnel dans lequel les noyaux phénoliques sont liés par des groupes méthylène.


Le réseau entièrement réticulé nécessite trois groupes méthylène pour deux groupes phénoliques.
Un moindre degré de réticulation peut être obtenu soit en faisant varier les proportions des ingrédients, soit en bloquant certaines des positions réactives du noyau phénolique par d'autres groupes, tels que méthyle, butyle, etc.


La résine SP-154 est utilisée comme base pour la bakélite, les PF ont été les premières résines synthétiques (plastiques) commerciales.
La résine SP-154 a été largement utilisée pour la production de produits moulés, notamment des boules de billard, des comptoirs de laboratoire, ainsi que comme revêtements et adhésifs.
Le posteuring améliore les propriétés de base de la pièce moulée finie.


La résine SP-154 est une résine synthétique, communément appelée phénolique, fabriquée par la réaction du phénol et du formaldéhyde et utilisée comme matériau de moulage pour la fabrication de pièces mécaniques et électriques.
La résine SP-154 est également utilisée pour le laminage, les revêtements et les résines de moulage.


La résine SP-154 est la plus largement utilisée comme matière plastique thermodurcissable, car il n'existe que quelques utilisations en tant que thermoplastiques.
La résine SP-154 est composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et parfois d'azote.
La résine SP-154 est une résine phénolique qui réagit à la chaleur.


Les adhésifs de contact de type solvant polychloroprène sans phase l'utilisent.
Le rejet dans l'environnement de la résine SP-154 peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique et comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).


La résine SP-154 a été largement utilisée pour la production de produits moulés, notamment des boules de billard, des comptoirs de laboratoire, ainsi que comme revêtements et adhésifs.
La résine SP-154 était autrefois le principal matériau utilisé pour la production de circuits imprimés, mais elle a été largement remplacée par des résines époxy et des tissus en fibre de verre, tout comme les matériaux ignifuges pour circuits imprimés FR-4.


La résine SP-154 est largement utilisée dans les produits diamantés, les meules et d’autres industries.
Utilisée comme base pour la bakélite, la résine SP-154 a été la première résine synthétique (plastique) commerciale.
Une force de cohésion élevée, une couleur claire et une résistance élevée à la chaleur sont toutes des caractéristiques de la résine SP-154.


Les caractéristiques exceptionnelles des composés phénoliques sont de bonnes propriétés électriques, une prise très rigide, une bonne résistance à la traction, une excellente résistance à la chaleur, une bonne rigidité à température élevée, de bonnes propriétés de vieillissement ; également une bonne résistance à l’eau, aux solvants organiques, aux bases faibles et aux acides faibles.
D'autres rejets dans l'environnement de la résine SP-154 sont susceptibles de se produire dans les cas suivants : utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique).


La résine SP-154 peut être trouvée dans les produits dont les matériaux sont à base de : caoutchouc (par exemple pneus, chaussures, jouets), métal (par exemple couverts, casseroles, jouets, bijoux) et bois (par exemple sols, meubles, jouets).
La résine SP-154 est utilisée dans les produits suivants : mastics, enduits, pâte à modeler.
La résine SP-154 est utilisée dans les domaines suivants : recherche et développement scientifique.


La résine SP-154 est utilisée pour les adhésifs et les meubles.
La réactivité peut être améliorée en augmentant les groupes hydroxyles sur les noyaux phénoliques, par exemple en utilisant du résorcinol.
La résine SP-154 a une forte adhérence, une bonne stabilité chimique, une résistance élevée à la chaleur, un retrait lors du durcissement et une taille de produit stable.


La résine SP-154 est utilisée comme plastiques de stratification, poudre de pressage de plastique, plastiques renforcés de fibres de verre et adhésifs pour l'industrie du collage et l'industrie du revêtement.
La résine SP-154 est multifonctionnelle et compatible avec une grande variété de charges organiques et inorganiques.


La résine SP-154 a une bonne résistance aux acides, des propriétés mécaniques et une bonne résistance à la chaleur, et est largement utilisée dans l'ingénierie anti-corrosion, les adhésifs, les matériaux ignifuges, la fabrication de meules et d'autres industries.
Une application importante de la résine SP-154 est celle de liant.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE LA RÉSINE SP-154 :
La résine SP-154 est la résine butylée de faible poids moléculaire la plus largement utilisée, qui contient des groupes hydroxyle phénoliques et des groupes méthylol éthérifiés et non éthérifiés.
La résine SP-154 avait un poids moléculaire de 3 000 à 4 000 et contenait donc des groupes hydroxyle secondaires.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE LA RÉSINE SP-154 :
Caractéristiques et avantages
*Excellente résistance à la chaleur
*Haute force de cohésion
*Couleur claire
*Augmente la résistance à la chaleur et la force de cohésion du film adhésif dans les adhésifs polychloroprène



PRÉPARATION DE LA RÉSINE SP-154 :
La résine phénol-formaldéhyde, résine SP-154, est préparée comme suit :
C6H5OH+H2C=O ---> [-C6H2(OH)CH2-]n
Résines en une étape :
Le rapport formaldéhyde/phénol est suffisamment élevé pour permettre le processus de thermodurcissabilité sans ajout d’autres sources de réticulations.
Résines en deux étapes :
Le rapport formaldéhyde/phénol est suffisamment faible pour empêcher la réaction thermodurcissable de se produire lors de la fabrication de la résine.
À ce stade, la résine est appelée résine novolaque.
Par la suite, de l'hexaméthylènetétramine est incorporée au matériau pour agir comme source de réticulations chimiques pendant l'opération de moulage (et la conversion à l'état thermodurci ou durci).



PRODUCTION DE RÉSINE SP-154 :
Il existe deux principales méthodes de production.
L'un fait réagir directement le phénol et le formaldéhyde pour produire un polymère à réseau thermodurcissable, tandis que l'autre limite le formaldéhyde pour produire un prépolymère appelé novolaque qui peut être moulé puis durci avec l'ajout de formaldéhyde et de chaleur.
Il existe de nombreuses variations dans la production et les matériaux de base utilisés pour produire une grande variété de résines à des fins spéciales.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de la RÉSINE SP-154 :
Point de fusion : 94 °C
Point d'ébullition : 229,3 ℃ [à 101 325 Pa]
densité : 1,10 g/cm3
Pression de vapeur : 3,18 Pa à 25 ℃
Température de stockage. : Scellé à sec, température ambiante
Solubilité dans l'eau : 1,557 mg/L à 25 ℃
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP : 3,564 à 25 ℃



PREMIERS SECOURS de la RÉSINE SP-154 :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de RÉSINE SP-154 :
-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 RÉSINE SP-154 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de la RÉSINE SP-154 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de la RÉSINE SP-154 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de la RÉSINE SP-154 :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible



SYNONYMES :
Paraformaldéhyde, formaldéhyde, polymère phénol
Paraformaldéhyde, polymère phénolique
PFR-2
Formaldéhyde, polymère phénol
Novolac
Phénol formaldéhyde
Phénol, polymère de formaldéhyde
Résine phénol-formaldéhyde
Résine de phénol formaldéhyde, Novolac
Résine de formaldéhyde de phénol, résol
Phénol, polymère avec le formaldéhyde
Ressemeler
Résine phénol-formaldéhyde
phénol, polymère avec formaldéhyde
phénol-formaldéhyde
Résine phénolique, diméthylbenzène modifié
Plastiques phénoliques pour moulage PF2A2-131
Plastique de moulage par injection granulaire phénolique SP2501J
Résine phénolique, mélamine modifiée
Résine phénolique 264
Résine phénolique, thermodurcie
Formaldéhyde, polymère avec du phénol
Phénol, polymère avec le formaldéhyde
Kérite (polymère)
Rénoterme 67
Résine phénol-formaldéhyde
Polymère phénol-formaldéhyde
Condensat phénol-formaldéhyde
BRLY 1215
Ironsides 1111
Résine formaldéhyde-phénol
Résinox 773
Distributeur automatique de billets 2
Coréphénite HB
Coréphénite
FL 1 (résine phénolique)
FO 80
Polymère formaldéhyde-phénol
Rousselot 75.00
FKP
FRF
Alpes
Phénodure PR 897
Novolak 18
Distributeur automatique 1
AH 1
2741 BRL
BRPA5570
BRR 5555
BSL (résine phénolique)
Cellobond J 1010
CTL91LD
Dûrez 12686
Dûrez 12687
F 50 (résine phénolique)
FRP 1A
Je 21-22
Maternelle 15-2
Maternelle 21-22
MILR9299-II
Modofène 53
Modofène 56
P3-1
P5-2
Phénodure PR 141
Résol 300
RFN60
IR 4009
SBS1
SNK2-27
Tegofilm M12B
TsNIIF
Varcum 2406
VFT
VIAM-B3
Voloknit VL2
Pololit E
MDPV
VRB
Rouvrir
Coréphénite HBZ
FK20
KDFF
Kaproplast KSG
SBS11
FFB
Fondrez 23-703
Rezocol
Créodur
Retinax FK16L
FRV1
ZhN
FRV4
DN
300 rands
Albertol 626L
VW 65059
Bakélite 207
Bakélite 222
Tegocoll FAIRE 1
ZkN
Maternelle 18-2
LBS 3
AR 51
N 1320
Maternelle 4
NS (résine)
TS (résine)
Maternelle 18
Bakélite BRL 2760
18U
DPK
CR 9357
Noburit HH
Phénodure PR 722
Novogen P 40
Kaurésine 250
FK24A
6KKh1B
Vulkadur A
Novolak 18u
R10993
Hérésite
AG4B
AG4C
PM 932
M 0
RP902
SBS (résine phénolique)
Alnovol 844K
Maternelle 17-2
VIAM-B
Iditol (polymère)
ZhB
F110
Cellobond J 1990/60
2P1000
Caproplaste
Kaproplaste
Duroplaste 9001
Cascophène W 166
W166F
SFK2
SF 339
PF541
PF544
Amrès 5581
Kaproplast KS
MP 120 (résine phénolique)
K 4 (résine phénolique)
Phénodure PR 101
R 2 (résine phénolique)
BLS
BKS2600
FRP 5
Réouvrir
SF010
Rezokol
SP8855
Bakélite 1003
Varcum 5485
Bakélite BRL 1100
Dûrez 7421A
Plyophène 5010
TS
S1
ATM 2 (résine phénolique)
FO 64
DE 1
AG 4V (résine phénolique)
BSL
M1
SBS
FL1
R2
Porofène FSzG 2
FK161
Porofène FF 1
Porofène F 1-36
UBF
Cérac 303
Cérac 312
LBS 1
101M
KAST-V
Cellobond J 1006W
Retinaks FK 24a
STEF
K 18 (polymère)
Vilarès 5
FP-B
AF3T
Bakélite 433
Textolite KAST-V
N.-É.
BZh 3
SPLB 1
SP 18 (polymère)
LAR 5
CP152C
Bakélite 3087
K18-2FG
LBS 9
Kérite
VGS18
Métallogène à 3
Aérophène 0808
BRPE4035
FPF1F
Alnovol PN 429
BZh 1 (résine phénolique)
SBS 1 (résine phénolique)
Iditol Extra
HP203N
HP607N
1000WS
Dorolac IX
Bornum 6101
SF015
SF241
SF015M
BRZ7541
BP 2V
LATOS 31
AG4S
Fénopreg
LT
Bakélite BRRE 5833
Bakélite BRZ 7541
DSV4R2M
FNSL
NSB 153
NTK246
NOB 246
NSB 146
Phénodure PR 281
DSV4-2R2M
Durez 14000
DS9-2816
Bakélite R 10993
K124P50
Koroset
E14
IMC Autoréglage 130
Chem-Rez 480
Chem-Set 700P
FRV1A
K 124-38
Résine LARS
LARS
Si14E
FR
SF3024B
S 1 (résine phénolique)
FAL 1
P42
Chembond Cérac 312
SFZh 3016
SF010A
Bakélite TP
AG4W
Résinox 753
FL03K
Sumilit PR 9300
Porofène S
Copolymère formol-phénol
AST2A
Vx2-090-68
Vx4-080-34
Fénoforme 31-14P
Fénoforme 12P
Fénoforme 1H/P
FFS 01
T 77 (résine phénolique)
Arzamit 5
Plyophène TD 2307
Plyophène J 303
E12
SF 50
PV 13N
Résophène 71DAS
RSF
LT (polymère)
E 12 (résine phénolique)
Sirfen 1025
Sirfen 1027
OktoforO
FRV
Dûrez 12763
RCI 25-114
KG
Umaforme LV 1
SF260
BZh 8
Bakélite R 19595
SPG 32
Fénolit 43
Poltec2
F 5243
Fénokol
Umaform B 115
F20
F 5250
F 5215
Umaform B 116
Umaform LE
Umaform TVD
BLS2700
FRP (polymère)
PRF
VP 24N
U-Loïde PL 250
SF011
P 42 (résine phénolique)
ATM 1T
Sirfen N 3
FFS-K124
SFZh 309
SFKh
Méthylon 11
BZh 4
SFP012A
RSF 3043
MP120HH
SFZh 3012
MP120H
TSKGS 75-90
SF480
F 50
Bakélite CKR 2400
Bakélite 2432
Phénodure PR 121
Phénodure PR 373
Phénodure PR 285
SFZh 3014
MNG-FF
TR 18176
Plyophène TD 2302
F 5238
WR40AS
Alnovol PN 430
SPG 400
WR40
F47
W 31-46B
W 31-54B
W31-131C
RSF 3040
Bakélite R 5468/1
Bakélite R 10840
M. 800N
LBS 4
LBS 20
FP-RN 7
E2-330-02
F6-337-67
VKh 1-090-34
U2-301-07
U 1-307-07
SP342-02
O 3-010-02
Zh 2-010-60
E1-340-02
RN 7 (résine phénolique)
SF0112
Arofène 700
Uranol L 9
Colloïde 8440
Varcum 24-655
Varcum 29703
Plenco 402
OFPR-II
OFPR 2
SF3024B20
Basyntan M
SF 100
SF0116F
SF0112A
Bakélite 882712
Peracit 5044
Peracit 5061
Bakélite 881712
Peracit 5048
Bakélite 221834
Bakélite SP 222-25/40
Peracit 5046
Peracit 5042
Bakélite SP 222-18/26
80FV
Bakélite SP 222-14/17
J 1011H
J 1008H
Bakélite 887912
Résinox 7280
Distributeur automatique de billets 10
Haveg H 41N
AG
Hitanol 4020
Umacol B
AG (résine phénolique)
SFZh 3037
Phénodure VPW 9340
Mitsui Toatsu 2000
Maternelle 6
KHD III
SLK621
Rezotsel
K 6 (polymère)
Rezocel
PL3812D
SF0119
AVLite 450M
SFZh 3032
SFZh 3013
SFKh 3013
SFZh 3024
Gumifen 11
SF 3021
FFO1
FFO2
Koroset A
Fibreite MXG 6070
MPC-S
MPC-R
SF262
Plastasol L 47N
Résinox 594
Bakélite BLS 2700
GP 5137
Cascophène PC 100
Varcum 22-655
FPS 012
Uravar 75778
2760 BRL
SF121
SF104
80FU
MON 106
Zh 5-010-78
S1-25
BV 01
FL 2 (résine phénolique)
FL2
SFP011
550 PL
SP 2178
HavegAF
Phénorez PB 71DA
WR-AS
Sumilit PC 1
MS 7814
PN80
Fénokol 43
FX101
Umaforme 116
F 5245
Plastherm 2355
FFS79
Résitop PSK 2225
Résitop PSK 4300
Tégocoll DO 2
SFN2
Résine Delta Kure
ES 31B2
Résitop PSF 4224
Shonol BRG 557
Fondrez 96-880
PSM2240A
Mitsui Toatsu 3000
Résines phénoliques, copolymères phénol-formaldéhyde
R 300 (résine phénolique)
FK74
SFZh
LB21
LB 2 (classeur)
LB2
BZh 1-4559-71
SFP (polymère)
SFP011A
SFZh 305
SI
SFP
Copolymère paraformaldéhyde-phénol
WR36AS
SI (polymère)
SP690
Acmé Super Set 970
EG-FF
Résitop PSK 2320
Résinox SD 7280
RP 51470
Bellpearl R900
Bellpearl S 970
Résitop PL 2211
Uravar L 9
F 20 (résine phénolique)
RÉF. 430
FPF 1M
SF012
Alnovol PN 320
Novolak 70
Bakélite 92113
Bakélite 92055
Rousselot 7515
FL (résine phénolique)
Bellpearl S 930
Bellpearl R 800
Durez 50000
SF 381 (résine phénolique)
SF 381
Rézine 75-30
Plastasol L 47
Bakélite SW 361
Plenco 650
Shonol BKS 316
Novolak 1000
Sumilit PR 50716
SK 3 (résine phénolique)
SK 3
Résitop RSF 4261
Phénodure PR 217
Résitop PSF 4261
Mitsui Toatsu 1000
Cascophène SP 5520D
Sumilit PR 1050
BRG 557
Phénodure 217
X34-45DF006
ITD320Z
FSF 65
LCA 141
PSF4261
SFP0119A
Résitop PSK 4261
Sumilit PR 50731
Borofène DX 26
Toungophène B
BZh 2
M2
U-Loïde PL 283
BLS362
FFK 39
FL5280
SF0113
PSF4224
SF 3021
Tamanol 745
SP 2176
SP 4113
MSP 2207
PSM 4448
PL2975
Sumilit PR 10694
Polofen FE 18-1
Polofen F1
PL2640
Unilam ABT
Printan G
Novolak 2000
H 41N
GP 553
BRG 556
R1974
Dûrez 12704
Résine 75-30
Néorésine PX 310
F 47 (polymère)
U-Loïde PL 281
LBS 16
Sumilit PR 50235
SFP118
FK75
Hitanol HP 607N
Shonol BRG 556
PN
BRG 555
Shonol BRG 555
PN (résine phénolique)
Fénoterme
Cérac 6010
RP 50731
Bakélite 7716
TD 2254
Plyophène TD 2254
Fénokol A
Cascophène 3128M
K 50 (résine phénolique)
KF74
SP 2207
50 K
HX5211PF
H1S
PF109
HRJ652
Finetex PF20
F 110 (polymère)
Chemplex 775
E 14 (résine phénolique)
GP 3195
VNR 125
Peracit A 177
Selphen OG 2000
Selphen OG1000
Résine Sumilit PR 50622
Résitop PSM 4228
Sumilit PR 50622
Fénakol 43
RP912
Suspendol PPK
SF 29
Syntek 2
Résitop PL 2207
TD 2093
Varcum TD2093
K 266
Tamanol PA
FRV 1 (résine phénolique)
Résitop PSM 6820
Résitop PSM 4261
PN 46
RÉF. 152
Copolymère phénol-formol
CD208-34A
CD 208-34B
Fibreite MXB 360
AV Lite
Vulkadur RB
SP18
GP2074
Bellpearl S 890
BLS (polymère)
RÉF. 154
BD909
GP 5415
Fénokol 35
K 641
Fibreite K 641
Copolymère formaldéhyde-phénol
Tamanol P180
Cascophène SP 5300D
TD 2307
M 1 (résine phénolique)
HP401SD
BI 215
PI260
F24
PZR (résine phénolique)
HRJ2210
RN 7
Tackirol 160
Sumilit PR 51470
SF 341
S191
OFS 1
R 8821/1
Cellobond J 2015A
Fénolit R 1
SFZh 3061
SFZh 3066
SFZh 339
T77
P 65 (résine phénolique)
Shonol PCL 681
P65
GP2804
SF 29 (résine phénolique)
Novaset 735
MSP 4261
PL2211
337T28
MPD8515
Phénolite TD 2254
Cascophène PB 306
Alnovol 320K
Shonol BRG 559
F 24 (résine phénolique)
RP 50716
Phénolite PE 203
Phénolite TD 2090P
Phénolite PE 205
BB062
Cascophène C 271
BRG 559
Résine Sumilit PR 51470
Rutaphène GC 75
Résorciphène 2074A2026B
Sumilit PR-Q221
Sumilit PR-Q121
PF750
Phénolite TD 2090-60M
RB125S
Shonol BRN 2120
Épicure DX 200N60
BRN2120
1940H
Durez 175
Varcum 29219
PR 311
Durez PR311
RSF014
RP 53120
Résitop PS 2607
KRD-HM2
Umaform F
Fénokol 40
Fénochem 35
Novokol E 15
HRJ1166
GP 2037
N 16 (novolak)
FD 14
Cascophène 1701
N°16
Retinax FK24A
Résine Sumilit PR 50731
Retinaks FK 16L
GP 5833
Rési-Stran
Fibreite CMXR 6055
Résine Oshika D 17
D 17 (polymère)
J 17
Plyophène TD 2093
BZh 1
Phénolite TD 2093
CS100
FL
CS 100 (résine phénolique)
Isocure LF 305
Plenco 11956
Plenco 21483
R17620
Tamanol 758
RFL3
NKTV-A 62
HF 1 (résine phénolique)
HF1
Alnovol PN 844
Ucar CK1635
Ucar BKR 2620
SF141S
RP 100
Phénolite 5010
GP6777
Ablaphène RA 101
AR 101
OCF-RE 131
SD1731
Durite SD 1731
Aérofix N
Gascofix NY
Résine Oshika D 100
Casconol PF 1555
Sumilit PR 940
GP144D64
Borofène DL 702
Borofène BPF 70
Rezofen CS
PF2-0823
Bakélite LG 724
Novolak LG 724
N 101
N 101 (résine phénolique)
Arofène 72155
LG724
Neosyn RPC 48
BB143
Cascophène W 91B
Résitop PL 4708
BRG 85
HRJ11722
SG3100
VP300N
Tembec CL300
PF270
RÉF. 320
FRD 5002
Carrelage A
Résine Oshika PB 1310
Atanor R 619
Atanor R 435
R619
R435
SD140
RP 50235
Bakélite 8978FL
HRJ11482
SF 100 (résine phénolique)
BFOS
Araldite K 6
Ucar GP5200
Kemfix HB96/200
CB8081
Sylvic DUO-A 133
HPN-X
Fénolit TL 706
Fenolit TL 706/3
Umaform MVU
Umaform B 118
Ébolit FF
Sumiresin PR 50235
RL 628
GP 5479
HRJ12700
Phénolbil
K 48
UKF
Cascophène PR 511
K 48 (résine phénolique)
UBF (résine phénolique)
Sumilit HPN-X
LBS 3 (polymère)
LBS 1 (polymère)
Phénolite TD 4304
Interac 1168
T 266
T214
T110
T250
Ô 203
Ô 122
Hitanol 3013
SF 50 (résine phénolique)
XR14277A
T 110 (résine phénolique)
T 214 (résine phénolique)
P963
101M (résine phénolique)
R8210
HF3
SFP470
Un 407-901
Cellobond J 1002G
GP 3121
FSJ-III
Peracit 4536K
XR4364
Acme Flux 2012
SFP011L
Arrotex 2035
FFB (résine phénolique)
Cascophène OS 707
386ST
GSP 32 (résine phénolique)
Cascophène AL 5309
Durite SD 446A
RPR 572A
BKS316
Rési-Lam GP 5236
GP 5236
GP4445
CB050
1200 PNR
CB 050 (polymère conducteur)
SFP015A
Copolymère phénol-formaldéhyde
SFZh 306
SF14
GIPK114
FUT
JDW2
FF65S
SD1708
MER 7930
SFZh 3102
Phénoset 5001
Akrochem P 86
Netbond FRB
SVF3
STF2
ATF1
UVF3
UTF1
ATF 1 (résine phénolique)
PR 100 (résine phénolique)
BRWE 5555
BRWE 5853
Plenco 12631
LBR6
RP 940
J60/2325L
S205
SF022
OF 1 (résine phénolique)
SF 14 (polymère)
FPR520
Cascophène 433-156
AW 1 (reliure)
KPE-F 2000
KPH-F 2001
KPH-F 2002
1 million de francs suisses
ST 1138
Shonol BRP 572A
Univeks C
GP 5778
Varcum TD 2090P, homopolymère
L252G
Varcum TD2090P
P180
O 250 (polymère)
Ô 251
Ô 250
FPS 011L
Bakélite BB 7/138
SFZh 304
JDW3
JDW1
KNB100PL
KPD-L 777
FDP
SFZh 3027
PF307
PFC 04
SP2611
TD2090-60M
PF 329
020-210-75SK
Zh 13-010-89
O 20-210-75SK
E39-0127-48
SFZh 301
LBS 29
Dûrez 7716
7510P
SFZh 3027B
Résitop PL 4667
Résine AML AMCR 01
AMCR 01
SF014
SF010M
FS117
SF3021K
UVS10T
UVS350T
IZ 6635
Préférez 13B024
Santolink EB560
Phénolite J 325
J 325
Plyophène J 325
Dynosol S175
PF76
PN 80 (résine phénolique)
SFZh 302
Ekoakoru
Résine Sumilit PR 311
Sumilit PR 311
Bakélite LB-SP
Cellobond 85S
Bakélite 2506HW
Bakélite 1842HW
PF330
R 330 (résine phénolique)
R330
Bakélite PF 6520LB
LPF101K2
CHP 51
W800C
L 998
Bakélite PF 0790K01
PF336
Polofen FF 1WHG
F2450
PHS600
Shonol BKS377F
Résitop PL 4646
PG 700
PG 700 (résine phénolique)
Résine phénolique 2123
Sumilit PR 217
PR 217
Bakélite LBS 5
Copolymère acide phénique-formaldéhyde
Résol 472
R472
Baqphène 4051-3
Résine phénolique 2130
PL2207
Cascophène BD 4503
Cascophène BD 4507
Cascophène BD 4509
BZh 6
BZh 3A
Résine Sumilit PR 50235
BF4N
EX 262E
SD909A
SD672D
Cascophène W 3154
GP594G04
GP548G51
SP 2607
W 3154
UDF 14
Préférer 14J021
UDF 15
Préférez le 72-6410M
Préférez le 70-7012L
Préférez 70-7530L
PR 281
GP 3110
GP 5102
Durité 1731
SFZ 3013VL
SFZ 3014
Novolak EXP-E 069
Dynea 13D036
CMS 30207
PF328
Cascophène 1770TO3
TSP-F
MA 15
GP205C
Dynea 1385C
Dynea 1355F
PF785
13B122
Polycol N
Ambrél T 137
Cascophène OS 703A
Cascophène O 303D
SF030A
Borofène DX 30
GP155C42
Copolymère phénol-paraformaldéhyde
Rhénosine RB
Sumilit PR 5064
AG4V
PSK2320
BF 01
Modofène 54S
Alnovol PN 350
Restauration 6358/1
Dynea 13B410
LVN 2000
SFZh 3031
Lignofen 15/2
BT 70S
W1601
GP-RPPY 5779
GP 5779
Dûrez 29095
BB634
Résine Sumilite PR 217
E97783
Dynea E 97783
Bakélite 1279HW
Bakélite PF 1804PS
SuperEko NFC
Année 2000
WoodWeld GP 190073
WoodWeld GP145C48
Plenco 11936
PF8010
Durite SC 830A
Ablaphène RS 101
HW1842
HRJ12362
Sumilite PR 217
MP 120
Imprézin 01
FFS 3031
ReziCure 3057
Préférer 4976
Fénokol UA
MXB360
Phénodure PR 612/80B
Cascophène SLPF 55V2
Résine Sumilite PR 51470
PF201
Poly[[(phénylméthoxy)phénylène]méthylène]
Résine Sumilite PR 50716
Abifène 130D
SFZh 3011
Arofène 8426ME63
Résibond GP 169C21
GP 169C21 Rési-Bond
Corrodur 7839
FL5111
Durite SD 672D
BCW 2022
GP-RPPY 5757
Borofène B 1606A
Cascophène BCW 2021
Cascophène GD 3-147
Cascophène GD 3-146
Sinotherme 8426
Plenco 14695
PR 285
Muromac WAP 9211
Dynea 4976PF
Askocure 300EP3901
Avecure 330
SFZh 323
CR4871D
SH 1098
Résine Sumilite PR 940
Cellobond PA 2276
PA2276
GP486G34
Résitop LVR 8210
Copolymère 2E4MZ-CN-Résine phénolique 2130
Pli-O-Phen J 325
PF190080
JA 10
HRJ12952
HN7310A
Phénolite J 235
PF162510
FRV-EM
Rési-Bond 6773
Longue durée de vie 1120
SPWC190054PF
TD 4304
Soudure à bois 190080
Rési-Stran 240C11
SL2005
Reslink GTC 50
Apinee 80R
FRJ425
Préférez 16J536
RL43003
Cascophène P 6619
GPR5815
Copolymère formaldéhyde-phénol-2-phénylimidazole
STN150
PF2
Phénalliage 2870
PH4055
J 871
PF0235DP
Résine 2162
Résine 2173F
Fénotam GR 326
PF16L510
PF2512
Résol A
Novolac Z
Ribetak R7515P
Cascophène 54774TJ
T 383J
R330U
GP 240C11 Rési-Stran
GP 190C80 Soudure à bois
Polifen 47
SFP012A3
Préférez le 72-5648L
Préférez le 91-5701Lx
Résine phénolique 2127
Préférez le 72-5593M
CR4510
NOUS 1029
F3620-3
RT 1201
KM220J
Lignofène G 3P
Hexion 13BO33
D 26GPB
Bakélite 8505F
R7515P
Plenco 12114
Bakélite PF 6510
Bakélite PF 6680
EL 03
Plenco 14845
8020-65M
PF8020-65M
Curaphène B 60
SL2201
SFG 3014
Première 14J
F 908 (résine phénolique)
F908
NC 58
SF0121
ST 2025
Élaztobond A 250LP
Récicare 3010
Récicare 3015
Formaldéhyde, polymère phénol
Résine phénol-formaldéhyde
Paraformaldéhyde, formaldéhyde, polymère phénol
Phénol, polymère de formaldéhyde
Phénol, polymère avec formaldéhyde
Paraformaldéhyde, polymère phénol
Phénol, polymère avec formaldéhyde
Kérite (polymère)
Rénoterme 67
Résine phénol-formaldéhyde
Polymère phénol-formaldéhyde
Condensat phénol-formaldéhyde
BRLY 1215
Ironsides 1111
Résine formaldéhyde-phénol
Résinox 77
Distributeur automatique de billets 2
Coréphénite HB
Coréphénite
FL 1 (résine phénolique)
FO 80
Polymère formaldéhyde-phénol
Rousselot 75.00
FKP
FRF
Alpes
Phénodure PR 89
Novolak 18
Distributeur automatique 1
AH 1
2741 BRL
BRPA5570
BRR 5555
BSL (résine phénolique)
Cellobond J 1010
CTL91LD
Dûrez 12686
Dûrez 12687
F 50 (résine phénolique)
FRP 1A
Je 21-22
Maternelle 15-2
Maternelle 21-22
MILR 9299-I
Modofène 53
Modofène 56
P3-1
P5-2
Phénodure PR 141
Résol 300
RFN60
IR 4009
SBS1
SNK2-27
Tegofilm M12B
TsNIIF
Varcum 2406
VFT
VIAM-B3
Voloknit VL2
Pololit E
MDPV
VRB
Rouvrir
Coréphénite HBZ
FK20
KDFF
Kaproplast KSG
SBS11
FFB
Fondrez 23-703
Rezocol
Créodur
Retinax FK16L
FRV1
ZhN
FRV4
DN
300 rands
Albertol 626L
VW 65059
Bakélite 207
Bakélite 222
Tegocoll FAIRE 1
ZkN
Maternelle 18-2
LBS 3
AR 51
N 1320
Maternelle 4
NS (résine)
TS (résine)
K 18 ; Bakélite BRL 2760
18U
DPK
CR 9357
Noburit HH
Phénodure PR 722
Novogen P 40
Kaurésine 250
FK24A
6KKh1B
Vulkadur A
Novolak 18u
R10993
Hérésite
AG4B
AG4C
PM 932
M 0
RP902
SBS (résine phénolique)
Alnovol 844K
Maternelle 17-2
VIAM-B
Iditol (polymère)
ZhB
F110
Cellobond J 1990/60
2P1000
Caproplaste
Kaproplaste
Duroplaste 9001
Cascophène W 166
W166F
SFK2
SF 339
PF541
PF544
Amrès 5581
Kaproplast KS
MP 120 (résine phénolique)
K 4 (résine phénolique
Phénodure PR 101
9038-25-9
9048-48-0
9048-61-7
9049-60-9
9050-10-6
9050-11-7
9050-66-2
9073-89-6
9079-79-2
9082-36-4
9082-37-5
9087-36-9
9087-71-2
11120-43-7
11138-48-0
12619-76-0
12773-09-0
12773-11-4
12773-12-5
12773-14-7
12798-23-1
37187-19-2
37191-60-9
37209-25-9
37211-56-6
37218-05-6
37260-15-4
37281-00-8
37281-33-7
37291-51-3
37328-79-3
37331-31-0
37331-34-3
37336-53-1
37339-83-6
39277-48-0
39284-11-2
39284-12-3
39284-17-8
39320-26-8
39339-94-1
39382-13-3
39389-44-1
39389-57-6
39412-69-6
39423-38-6


RESORCINOL
RETINYL ACETATE, N° CAS : 127-47-9. Nom INCI : RETINYL ACETATE. Nom chimique : Retinyl acetate. N° EINECS/ELINCS : 204-844-2. Ses fonctions (INCI) : Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
Resorcinol Bis(diphenyl Phosphate)
SYNONYMS C.I.Acid Yellow 3; C.I. 47005; Quinoline Yellow, water soluble; Food Yellow 13; Sodium 2-(1,3-dioxoindan-2-yl)quinolinedisulfonate; 2-(1,3-Dioxoindan-2-yl) quinolinedisulfonic acid sodium salt; Sodium 2-(2-quinolyl) indan-1,3-dione-disulfonates; Quinoline Yellow;CAS NO 8004-92-0
RÉTINOL
Le rétinol, l'acide rétinal et l'acide rétinoïque sont les formes aldéhydes, alcooliques et acides de la vitamine A.
Le rétinol est bien connu pour ses bienfaits potentiels dans les soins de la peau.
Le rétinol, sous forme de rétinal, se combine avec l'opsine pour former de la rhodopsine qui est vitale pour la vision en basse lumière et des couleurs.

Numéro CAS : 68-26-8
Formule moléculaire : C20H30O
Poids moléculaire : 286,45
N° EINECS : b200-683-7

Le rétinol est biologiquement actif dans un large éventail de processus.
Le rétinol est un groupe de composés organiques nutritionnels insaturés, notamment la vitamine A, le rétinal, l'acide rétinoïque, les caroténoïdes provitamine A et le bêta-carotène.
En tant qu'acide rétinoïque, le rétinol fonctionne comme un facteur de croissance de type hormonal qui soutient les cellules épithéliales.

Le rétinol présente également une activité de piégeage des radicaux lipoperoxy et possède des propriétés antioxydantes et fluorescentes.
Le rétinol est une forme de vitamine A, qui est une vitamine liposoluble essentielle à diverses fonctions corporelles, notamment la vision, le soutien du système immunitaire et la santé de la peau.
Le rétinol, en particulier, est un dérivé de la vitamine A qui est couramment utilisé dans les produits de soin de la peau et est connu pour ses effets bénéfiques sur la peau.

Le rétinol humain est dérivé de l'alimentation naturelle.
Le rétinol naturel existe sous différentes formes.
Le système immunitaire humain est incapable de croître et de se développer sans rétinol.

Les rétinoïdes existent autant d'isomères géométriques en raison des liaisons insaturées dans la chaîne aliphatique.
Le rétinol, également appelé vitamine A1, est une vitamine liposoluble de la famille des vitamines A que l'on trouve dans les aliments et utilisée comme complément alimentaire.
Par conséquent, la nourriture est la principale source de rétinol.

Il y a 1000 ans, le Qian Jin Yao Fang écrit par Sun Simiao sous la dynastie Tang a enregistré que le foie animal peut guérir la cécité nocturne.
Il s'agit de la reconnaissance précoce de la supplémentation en vitamine A.
Les livres de médecine traditionnelle chinoise ont également enregistré que nourrir le foie peut améliorer la vue.

Les recherches sur le traitement des maladies déficientes en vitamine A sont principalement liées à la nutrition du foie et des reins, à la supplémentation en essence et en sang et à l'activation du qi.
Dans les tissus animaux, le rétinol est présent sous forme de rétinoïdes.
Le rétinol ou d'autres formes de vitamine A sont nécessaires à la vision, au développement cellulaire, à l'entretien de la peau et des muqueuses, à la fonction immunitaire et au développement reproducteur.

Les sources alimentaires comprennent le poisson, les produits laitiers et la viande.
En complément, il est utilisé pour traiter et prévenir la carence en rétinol, en particulier celle qui entraîne une xérophtalmie.
Des doses élevées peuvent provoquer une hypertrophie du foie, une peau sèche et une hypervitaminose A.

Des doses élevées pendant la grossesse peuvent nuire au fœtus.
Le corps convertit le rétinol en acide rétinal et rétinoïque, par lequel il agit.
Le collagène est une protéine qui aide à maintenir l'élasticité et la fermeté de la peau, ce qui en fait un ingrédient efficace pour réduire l'apparence des rides et ridules.

Le rétinol favorise le renouvellement cellulaire de la peau, ce qui signifie qu'il aide à éliminer les vieilles cellules cutanées endommagées et favorise la croissance de nouvelles cellules cutanées saines.
Cela peut conduire à une peau plus lisse et d'apparence plus jeune.
Le rétinol est utilisé pour traiter l'acné en empêchant la formation de pores obstrués, en favorisant l'élimination des cellules mortes de la peau et en réduisant l'inflammation associée aux poussées d'acné.

Le rétinol peut aider à estomper les taches brunes et l'hyperpigmentation, telles que les taches de vieillesse et les taches solaires, en inhibant la production de mélanine dans la peau.
Le rétinol a un léger effet exfoliant, ce qui peut aider à désobstruer les pores et à améliorer la texture de la peau.
Des résultats similaires ont été obtenus en utilisant comme co-solvants (avec l'ammoniac liquide) l'éthylène diamine et l'éther ; pentane; Tétrahydrofuranne; diéthylamine et hexaméthylphosphoramide.

Le rétinol et ses dérivés présentent des propriétés anti-âge.
Le rétinol est utilisé pour traiter les rides et les signes du vieillissement.
Cependant, en raison de sa photo-instabilité et de son pouvoir d'irritation de la peau, le rétinol est à peine utilisé dans les formulations cosmétiques.

Le rétinol est également utilisé comme traitement des dermatoses.
Une carence en rétinol entraîne une xérose et une hyperkératose folliculaire.
Les principales sources alimentaires de rétinol sont la matière grasse du lait (fromage et beurre) et les œufs.

Puisqu'il est stocké dans le foie, l'inclusion du foie dans l'alimentation fournit également du rétinol.
Un pigment végétal, le carotène, est un précurseur du rétinol et est présent dans les légumes très pigmentés, tels que les carottes, le rutabaga et le chou rouge.
Le rétinol peut augmenter la sensibilité de la peau aux rayons UV, il est donc crucial d'utiliser un écran solaire quotidiennement lors de l'utilisation de produits contenant du rétinol.

La protection solaire aide à prévenir les coups de soleil et d'autres dommages causés par le soleil.
Le rétinol prend souvent plusieurs semaines à plusieurs mois d'utilisation régulière pour voir des améliorations notables de la peau.
Les versions sur ordonnance, telles que la trétinoïne, sont généralement plus puissantes, mais peuvent également être associées à plus d'effets secondaires.

Les produits en vente libre sont plus doux et conviennent à de nombreuses personnes sans ordonnance.
Le rétinol peut provoquer une irritation de la peau, des rougeurs, une sécheresse et une desquamation, surtout lorsque vous commencez à l'utiliser.
Les enfants issus de familles à faible revenu, qui sont susceptibles de manquer de légumes frais (carotène) et de produits laitiers (vitamine A) dans leur alimentation, constituent un groupe très à risque.

Le rétinol ou d'autres formes de vitamine A sont nécessaires à la vue, à l'entretien de la peau et au développement humain.
À l'exception de la vision, le composé actif est l'acide tout-trans-rétinoïque, synthétisé à partir de la rétine, lui-même synthétisé à partir du rétinol.
Le rétinol fait partie d'une famille de composés connus sous le nom de rétinoïdes.

La famille des rétinoïdes comprend diverses formes de rétinol, telles que le palmitate de rétinyle, le rétinol, le rétinaldéhyde et les rétinoïdes sur ordonnance comme la trétinoïne (Retin-A) et l'isotrétinoïne (Accutane).
La puissance des rétinols varie, les options sur ordonnance étant généralement plus puissantes que le rétinol en vente libre.
Lors de l'utilisation d'un produit à base de rétinol, une quantité de la taille d'un pois est souvent recommandée pour l'ensemble du visage.

L'utilisation excessive de rétinol peut augmenter le risque d'irritation de la peau.
Le rétinol est généralement appliqué la nuit car il peut se décomposer à la lumière du soleil et peut devenir moins efficace.
L'appliquer avant le coucher permet une absorption et des bienfaits maximaux.

Le rétinol peut être utilisé en combinaison avec d'autres ingrédients de soin de la peau comme l'acide hyaluronique, la niacinamide et les antioxydants pour traiter de multiples problèmes de peau.
Pour de meilleurs résultats, il est important d'utiliser le rétinol de manière cohérente au fil du temps.
Le fait de sauter des applications peut retarder ou réduire son efficacité.

Il est conseillé de commencer avec un produit à faible concentration et d'augmenter progressivement la force au fur et à mesure que la peau développe une tolérance.
Cela peut aider à minimiser l'irritation initiale.

Le rétinol est une bonne idée de consulter un dermatologue.
Ils peuvent fournir des recommandations personnalisées et peuvent même prescrire des formulations de rétinoïdes plus fortes si nécessaire.
Le rétinol peut ne pas convenir à tout le monde, en particulier à ceux qui souffrent de certaines affections ou sensibilités cutanées.

Il est généralement conseillé aux personnes enceintes ou allaitantes d'éviter les produits à base de rétinol en raison des risques potentiels pour le fœtus ou le nourrisson en développement.
L'adapalène est un autre rétinol qui est souvent disponible en vente libre et sur ordonnance.
Le rétinol est connu pour son efficacité dans le traitement de l'acné et est généralement plus doux pour la peau que certains autres rétinoïdes.

L'efficacité du rétinol peut varier d'une personne à l'autre, en fonction de facteurs tels que le type de peau, la concentration de rétinol dans le produit et la fréquence d'utilisation.
Le rétinol est essentiel pour suivre les instructions du produit et introduire progressivement le rétinol dans votre routine de soins de la peau afin de minimiser ces effets secondaires.
Le processus de fabrication du rétinol comprend les étapes suivantes : Étape A : Synthèse de la préparation de l'éther éthylique de l'éthynyl-β-ionol ; Étape B : Réaction de couplage ; Étape C : Semi-
hydrogénation du produit de couplage ; Étape D : Hydrolyse du produit de couplage semi-hydrogéné.

La séparation du rétinol du produit obtenu a été obtenue par acétylation du produit de réaction total à l'aide d'anhydride pyridine-acétique à température ambiante et par chromatographie sur de l'alumine neutralisée avec de l'acide acétique.
La fraction d'acétate de rétinol était suffisamment pure pour se cristalliser à partir du pentane à -15 °C lorsqu'elle était ensemencée avec un cristal d'acétate de vitamine A pur.
Lorsque l'acétate de rétinol a été converti en forme d'alcool de vitamine A, le produit final a montré les courbes d'absorption infrarouge et ultraviolette caractéristiques du rétinol.

Le rétinol est disponible dans divers produits de soin de la peau, notamment les crèmes, les sérums et les huiles.
La concentration de rétinol dans ces produits peut varier, il est donc essentiel de choisir le bon produit pour votre type de peau et vos préoccupations.
Il existe à la fois des produits à base de rétinol en vente libre (OTC) et sur ordonnance.

Le rétinol a été découvert en 1909, isolé en 1931 et fabriqu�� pour la première fois en 1947.
Le rétinol figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé.
Le rétinol est disponible sous forme de médicament générique et en vente libre.

Le rétinol est utilisé pour traiter une gamme de problèmes de peau, notamment les ridules, les rides, le teint irrégulier, l'acné et les dommages causés par le soleil.
Le rétinol stimule la production de collagène dans la peau.
Le rétinol est pris par voie orale ou par injection dans un muscle.

En tant qu'ingrédient des produits de soins de la peau, il est utilisé pour réduire les rides et autres effets du vieillissement cutané.
Le rétinol à des doses normales est bien toléré.
Cependant, chez les plantes, la forme de rétinol appelée caroténoïdes est contenue dans les tissus végétaux verts, orange et jaunes.

Les composés du rétinol tels que la vitamine A, le rétin, le carotène, etc., peuvent être convertis en vitamine A dans le corps humain.
En plus de traiter des problèmes de peau spécifiques, le rétinol est souvent utilisé pour l'anti-âge et dans le cadre d'une routine de soins de la peau à long terme pour maintenir une peau saine et d'apparence jeune.
Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la vision, en particulier la vision nocturne, le développement normal des os et des dents, la reproduction et la santé de la peau et des muqueuses (la couche sécrétrice de mucus qui tapisse les régions du corps telles que les voies respiratoires).

Le rétinol agit également dans le corps comme un antioxydant, un produit chimique protecteur qui peut réduire le risque de certains cancers.
Il existe deux sources de rétinol alimentaire.
Les formes actives, qui sont immédiatement disponibles pour l'organisme, sont obtenues à partir de produits d'origine animale.

Ceux-ci sont connus sous le nom de rétinoïdes et comprennent le rétinaldéhyde et le rétinol.
Les précurseurs, également appelés provitamines, qui doivent être convertis en formes actives par l'organisme, sont obtenus à partir de fruits et légumes contenant des pigments jaunes, oranges et vert foncé, appelés caroténoïdes, le plus connu étant le β-carotène.

Pour cette raison, les quantités de rétinol sont mesurées en équivalents rétinol (RE).
Environ 250 000 à 500 000 enfants souffrant de malnutrition dans les pays en développement deviennent aveugles chaque année à cause d'une carence en rétinol.
La carence en rétinol chez les femmes enceintes augmente le taux de mortalité des enfants peu de temps après l'accouchement.

La cécité nocturne est l'un des premiers signes d'une carence en vitamine A.
La carence en rétinol contribue à la cécité en rendant la cornée très sèche et en endommageant la rétine et la cornée.
Le rétinol est l'une des formes animales de la vitamine A.

Le rétinol est un diterpénoïde et un alcool.
La production commerciale de rétinol nécessite généralement une synthèse rétinienne par réduction d'un dérivé du pentadiène et une acidification/hydrolyse ultérieure de l'isomère résultant pour produire du rétinol.
Le rétinol pur est extrêmement sensible à l'oxydation et est préparé et transporté à basse température et dans des atmosphères sans oxygène.

Toutes les formes rétinoïdes de la vitamine A sont utilisées dans des applications cosmétiques et médicales appliquées sur la peau.
Un ER équivaut à 0,001 mg de rétinol, ou 0,006 mg de β-carotène, ou 3,3 unités internationales de vitamine A.
Dans l'intestin, la vitamine A est protégée contre les modifications chimiques par la vitamine E.

Le rétinol est liposoluble et peut être stocké dans le corps.
Le rétinol, ou vitamine A, est essentiel au bon maintien de l'intégrité fonctionnelle et structurelle des cellules épithéliales, et il joue un rôle majeur dans la différenciation épithéliale.
Le développement et la croissance des os chez les enfants ont également été liés à un apport adéquat en vitamine A.

Le rétinol, lorsqu'il est réduit à l'aldéhyde 11-cis-rétinal, se combine avec l'opsine pour produire le pigment visuel rhodopsine.
Ce pigment est présent dans les bâtonnets de la rétine et est en partie responsable du processus d'adaptation à l'obscurité.

Point de fusion : 61-63 °C (lit.)
Point d'ébullition : 368,81 °C (estimation approximative)
Densité : 0,9933 (estimation approximative)
Indice de réfraction : 1.641
Flash point: -26 °C
storage temp.: -20°C
solubilité : Chloroforme (légèrement), méthanol (légèrement)
pka : 14,09±0,10(Prédit)
Forme : Cristallin
Couleur : jaune à orange
Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble dans l'eau ou le glycérol ; soluble dans l'alcool absolu, le méthanol, le chloroforme, l'éther, les graisses et les huiles.
Sensible : Sensible à l'humidité et à la lumière
Merck : 13,10073
Numéro BRN : 403040
Stabilité : Stable, mais sensible à la lumière et à l'air. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts.
LogP : 5.680
Référence de la base de données CAS : 68-26-8(Référence de la base de données CAS)
FDA 21 CFR : 184.1930 ; 582.5930; 101.9; 104.20; 107.10; 107.100; 310.545
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : VITAMINE A

Le rétinol joue un rôle important dans le maintien d'une peau saine.
Une carence en rétinol perturbe la dif féentiation terminale des cellules de kératine humaine et rend la peau rugueuse, sèche, squameuse et obstruée.
Le rétinol a rapporté que la vitamine A peut dégrader le transfert épidermique du mélanome malin et du lymphome à cellules T, réduire la sécrétion d'huile de l'acné commune et le nombre de bactéries dans l'épiderme et les capillaires, et inhiber la réponse immunitaire des monocytes et des neutrophiles.

Le rétinol joue un rôle important en tant que matériau fonctionnel important dans le système corporel, tel que la fonction hématopoïétique, le développement osseux, la prévention des tumeurs, etc.
Par conséquent, un supplément de rétinol est nécessaire pour les besoins de santé.

L'hypervitaminose A aiguë se traduit par de la somnolence, des maux de tête, des vomissements, un œdème papillaire et un gonflement de la fontanelle chez les nourrissons.
Une carence en rétinol peut entraîner la mort de l'animal.
Le rétinol joue un rôle dans la reproduction et le développement embryonnaire.

Le rétinol joue un rôle important dans le processus de reproduction de la production de spermatozoïdes et de l'ovula, mais sa base biochimique n'est pas claire.
Le rétinol joue un rôle clé dans le développement des embryons et de l'organisme et dans le maintien de la fonction tissulaire. Les principaux organes touchés par une carence en vitamine A sont le cœur, les tissus oculaires, le système circulatoire, le système tourinaire et le système respiratoire. Le rétinol est nécessaire au développement embryonnaire.

Le rétinol agit sur la fonction immunitaire.
Les organes lymphoïdes, la distribution cellulaire, l'histologie, les lymphocytes et d'autres caractéristiques changeront lorsque les animaux manqueront de rétinol.
Une carence en rétinol peut entraîner une diminution de la fonction immunitaire, induire une inflammation et exacerber les symptômes inflammatoires.

Le rétinol fonctionne en dermatologie.
L'apport de précurseurs de la vitamine A, tels que les caroténoïdes, les esters de rétinyle, le rétinol et le rétinal, peut maintenir la différenciation des cellules épithéliales, la prolifération normale et la fonction visuelle.
Toutes ces substances peuvent être métabolisées en rétinol, en rétinal et en acide rétinoïque.

Mais contrairement au rétinol et au rétinal, l'acide rétinoïque ne peut pas être réduit au rétinol et au rétinal.
L'apport d'acide rétinoïque ne peut que maintenir la fonction systémique du rétinol.
Visuel et vitamine A, le 11-cis-rétinal joue un rôle important en tant que groupe photographique de cônes rétiniens et de pigments visuels dans les cellules en bâtonnets.

Le 11-cis-rétinal serait transformé en forme tout-trans-rétinienne sous l'induction de la lumière.
Les symptômes de la toxicité chronique comprennent la peau squameuse, la perte de cheveux, les ongles cassants et l'hépatosplénomégalie.
L'anorexie, l'irritabilité et le gonflement des os ont été observés chez les enfants.

Un retard de croissance peut également survenir.
La toxicité hépatique a été associée à une consommation excessive de rétinol.
Le rétinol est tératogène en grande quantité et les suppléments ne doivent pas être administrés pendant une grossesse normale.

L'OIM a indiqué que l'AMT de vitamine A était de 3 000 μg/jour.
Le rétinol est un composé essentiel dans le cycle des réactions chimiques activées par la lumière appelé « cycle visuel » qui sous-tend la vision des vertébrés.
Le rétinol est converti par la protéine RPE65 dans l'épithélium pigmentaire de la rétine en 11-cis-rétinal.

Cette molécule est ensuite transportée dans les cellules photoréceptrices de la rétine (les cellules en bâtonnets ou en cônes chez les mammifères) où elle se lie à une protéine d'opsine et agit comme un interrupteur moléculaire activé par la lumière.
Lorsque le 11-cis-rétinal absorbe la lumière, il s'isomérise en tout-trans-rétinal.
Le changement de forme de la molécule modifie à son tour la configuration de l'opsine dans une cascade qui conduit à la décharge neuronale, qui signale la détection de la lumière.

L'opsine se divise ensuite en composant protéique (comme la métarhodopsine) et en cofacteur tout-trans-rétinal.
La régénération de l'opsine active nécessite la conversion du tout-trans-rétinal en 11-cis-rétinal via le rétinol.
La régénération du 11-cis-rétinal se produit chez les vertébrés via la conversion du tout-trans-rétinol en 11-cis-rétinol dans une séquence de transformations chimiques qui se produit principalement dans les cellules épithéliales pigmentaires.

Sans quantités adéquates de rétinol, la régénération de la rhodopsine est incomplète et la cécité nocturne se produit.
La cécité nocturne, c'est-à-dire l'incapacité de bien voir dans la pénombre, est associée à une carence en rétinol, une classe de composés qui comprend le rétinol et le rétinal.
Dans les premiers stades de la carence en vitamine A, les bâtonnets plus sensibles à la lumière et plus abondants, qui contiennent de la rhodopsine, ont une sensibilité altérée et les cellules coniques sont moins affectées.

Les cônes sont moins abondants que les bâtonnets et se déclinent en trois types, chacun contenant son propre type d'iode, les opsines des cônes.
Les cônes interviennent dans la vision des couleurs et la vision en pleine lumière.
La peau du contour des yeux est plus fine et plus délicate, ce qui la rend plus sujette aux irritations.

Il est généralement préférable d'éviter d'appliquer du rétinol directement sur les paupières ou trop près du contour des yeux. Au lieu de cela, utilisez une crème pour les yeux spécialement formulée si vous souhaitez répondre aux préoccupations dans ce domaine.
L'utilisation quotidienne d'un écran solaire par le rétinol est cruciale lors de l'utilisation de rétinol ou de tout produit à base de rétinoïde.
Le rétinol peut augmenter la sensibilité de la peau aux rayons UV, de sorte que la crème solaire aide à protéger la peau des dommages causés par le soleil et réduit le risque d'irritation de la peau.

L'intégration d'une crème hydratante dans votre routine de soins de la peau peut aider à lutter contre la sécheresse et la desquamation qui peuvent survenir avec l'utilisation de rétinol.
Recherchez une crème hydratante douce qui convient bien à votre type de peau.

Il est important d'être patient lors de l'utilisation du rétinol.
Les résultats peuvent ne pas être immédiatement visibles et l'amélioration de la peau peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois.
Commencez par une concentration plus faible et augmentez-la progressivement au fur et à mesure que la peau s'habitue au produit.

Lors de l'utilisation du rétinol, il est conseillé d'éviter les produits de soin de la peau agressifs ou abrasifs, tels que les exfoliants ou les gommages puissants, qui peuvent exacerber la sensibilité de la peau.
Les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter le rétinol et la plupart des autres rétinoïdes en raison des risques potentiels pour le fœtus ou le nourrisson.
Consultez un professionnel de la santé pour connaître des alternatives de soins de la peau sûres pendant cette période.

Les carences en rétinol ont été associées à une susceptibilité accrue aux infections cutanées et à l'inflammation.
Le rétinol semble moduler la réponse immunitaire innée et maintient l'homéostasie des tissus épithéliaux et des muqueuses grâce à son métabolite, l'acide rétinoïque (PR).
Dans le cadre du système immunitaire inné, les récepteurs de type toll dans les cellules de la peau réagissent aux agents pathogènes et aux dommages cellulaires en induisant une réponse immunitaire pro-inflammatoire qui comprend une production accrue de PR.

L'épithélium de la peau rencontre des bactéries, des champignons et des virus.
Les kératinocytes de la couche épidermique de la peau produisent et sécrètent des peptides antimicrobiens (AMP).
La dissociation du rétinol tout-trans et de l'opsine a été couplée à la stimulation nerveuse du centre visuel du cerveau.

Par une série de processus biochimiques, l'influx nerveux se forme dans les cellules en bâtonnets à l'extrémité de la synapse, puis le nerf optique conduit l'influx nerveux.
Le processus visuel est un composant du cycle renouvelable, et le tout-trans-rétinal peut être modifié enzymatiquement en forme 11-cis dans des conditions sombres.
Les effets systémiques du rétinol.

Le rétinol affecte non seulement de manière significative la fonction visuelle, mais a également un impact physiologique plus important que la fonction visuelle.
Une carence en rétinol détruit le cycle visuel, entraîne des dommages à l'adaptation à l'obscurité (cécité nocturne ou nyctalopie) et détruit la fonction systémique nécessaire au maintien de la vie (par exemple, lésion de la cornée, infection et hypoplasie).

Histoire:
La recherche sur les vitamines est la grande réussite dans le développement des sciences de la vie, alors que les êtres humains n'ont pris qu'un demi-siècle pour découvrir et comprendre les vitamines.
Cependant, tout est encore très difficile pour les scientifiques au début de la découverte des vitamines.
De 1913 à 1915, Elmer McCollum et Marguerite Davis ont indiqué que le taux de croissance était maintenu par au moins deux types de facteurs de croissance différents : l'un peut être séparé des œufs ou du beurre, et l'autre peut être extrait par l'eau ; c'est pourquoi ils ont été nommés rétinol liposoluble et vitamine B hydrosoluble.

En 1919, les chercheurs ont démontré que le rétinol liposoluble soutenait non seulement le taux de croissance, mais prévenait également la sécheresse oculaire et la cécité nocturne dans le processus d'étude des propriétés.
En 1920, le Dr J.C. Drummond a nommé ce lipide actif sous le nom de vitamine A.
Le rétinol existe dans l'huile de foie de morue et prévient l'apparition de la sécheresse oculaire et de la cécité nocturne.

Utilise:
Le rétinol peut être utilisé en combinaison avec d'autres ingrédients de soin de la peau comme l'acide hyaluronique, la vitamine C et les peptides pour répondre à de multiples problèmes de peau et fournir une routine de soins de la peau complète.
Le rétinol est souvent utilisé en combinaison avec d'autres ingrédients actifs pour créer une routine de soins de la peau bien équilibrée.
Par exemple, la combinaison du rétinol avec des antioxydants comme la vitamine C peut offrir une protection supplémentaire contre les dommages environnementaux.

Ils aident à prévenir les pores obstrués, à réduire l'inflammation et à favoriser l'élimination des cellules mortes de la peau, ce qui peut entraîner moins d'éruptions cutanées et une peau plus claire.
Le rétinol peut estomper l'hyperpigmentation, y compris les taches brunes, les taches solaires et le mélasma.

Le rétinol inhibe la production de mélanine et favorise le renouvellement des cellules pigmentées de la peau, ce qui donne un teint plus uniforme.
Le rétinol peut aider à améliorer la texture de la peau en réduisant la rugosité et en favorisant une peau plus lisse et plus douce.
Le rétinol est souvent utilisé pour traiter des problèmes tels que la texture inégale de la peau et les pores dilatés.

Certaines personnes utilisent le rétinol à titre préventif pour maintenir une peau saine et d'apparence jeune et pour retarder les signes du vieillissement.
Le rétinol peut aider à améliorer l'apparence de certains types de cicatrices, telles que les cicatrices d'acné, en favorisant le renouvellement cellulaire de la peau et la production de collagène.
Le rétinol peut contribuer à la santé globale de la peau en favorisant une apparence plus vibrante et plus jeune.

Le rétinol est souvent incorporé dans les routines de soins de la peau pour favoriser une peau saine et radieuse.
Par rapport à l'acide rétinoïque, le rétinol a un potentiel de pénétration accru et est moins irritant, ce qui en fait un ingrédient efficace pour les produits anti-âge.
Les avantages anti-âge du traitement topique de la peau avec du rétinol sont basés sur sa capacité de pénétration, qui lui permet d'atteindre les sites de la peau nécessitant un traitement.

Lorsqu'il est utilisé sur une peau sensible pendant une période prolongée ou à des concentrations trop élevées, le rétinol peut provoquer une dermatite.
Par la modification du régime alimentaire impliquant l'ajustement des choix de menu des personnes touchées à partir des sources alimentaires disponibles afin d'optimiser la teneur en rétinol.
Enrichir les aliments couramment consommés et abordables avec du rétinol, un processus appelé enrichissement.

Le rétinol implique l'ajout de vitamine A synthétique aux aliments de base comme la margarine, le pain, les farines, les céréales et les préparations pour nourrissons pendant le traitement.
En donnant de fortes doses de rétinol à la population déficiente ciblée, une méthode connue sous le nom de supplémentation.
Dans les régions où la carence est fréquente, une seule dose importante est recommandée aux personnes à haut risque deux fois par an.

Le rétinol est largement reconnu pour ses propriétés anti-âge.
Le rétinol aide à réduire l'apparence des ridules, des rides et des taches de vieillesse en stimulant la production de collagène, en favorisant le renouvellement cellulaire de la peau et en améliorant la texture de la peau.
Il est généralement recommandé d'appliquer des produits à base de rétinol le soir dans le cadre de votre routine de soins de la peau de nuit.

Cela permet au produit d'agir pendant que vous dormez et minimise la sensibilité potentielle au soleil pendant la journée.
Il est crucial de réitérer l'importance de l'utilisation quotidienne d'un écran solaire lors de l'utilisation de rétinol ou de rétinoïdes.
La crème solaire aide à protéger la peau des dommages causés par les UV, qui peuvent exacerber les problèmes de peau et augmenter le risque de coups de soleil.

Bien que le rétinol puisse être efficace, il peut également entraîner une sécheresse ou une desquamation, en particulier dans les premiers stades d'utilisation.
L'intégration d'une crème hydratante dans votre routine peut aider à combattre ces effets secondaires et à maintenir la barrière cutanée en bonne santé.
La fréquence d'utilisation du rétinol dépend de la concentration du produit et de la tolérance de votre peau.

Certaines personnes commencent par utiliser des produits à base de rétinol tous les deux soirs ou quelques fois par semaine et augmentent progressivement l'utilisation au fur et à mesure que leur peau s'adapte.
Évitez d'utiliser des nettoyants agressifs ou abrasifs lorsque vous utilisez du rétinol.
Optez pour un nettoyant doux et hydratant qui ne dépouillera pas la peau de ses huiles naturelles.

Obtenir les résultats souhaités avec le rétinol nécessite souvent de la patience.
Le rétinol peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois avant que des améliorations significatives ne soient visibles, il est donc important de la cohérence de l'utilisation.
Certaines personnes éprouvent une aggravation temporaire des problèmes de peau, tels qu'une augmentation des éruptions cutanées ou des rougeurs, lorsqu'elles commencent à utiliser le rétinol.

C'est ce qu'on appelle souvent la « purge au rétinol » et cela peut faire partie de la période d'ajustement.
De nombreux utilisateurs trouvent que l'incorporation du rétinol dans leur routine de soins de la peau est un engagement à long terme pour maintenir une peau saine et d'apparence jeune.
La cohérence dans l'utilisation peut aider à maintenir les résultats au fil du temps.

Il existe différents produits à base de rétinol et de rétinoïdes, allant de concentrations plus faibles à plus élevées.
Commencez par un produit qui correspond à votre type de peau et à vos préoccupations.
Les personnes à la peau sensible peuvent avoir besoin d'être particulièrement prudentes lors de l'utilisation du rétinol.

Pour ceux qui ont des problèmes de peau complexes ou des objectifs spécifiques, travailler avec un dermatologue pour créer un plan de soins de la peau personnalisé peut donner les meilleurs résultats.
Ils peuvent fournir des informations sur l'utilisation du rétinol dans le cadre d'une approche holistique des soins de la peau.
Le rétinol peut être particulièrement efficace pour lisser la peau rugueuse, comme la peau des coudes, des genoux et des talons.

Les crèmes pour le corps spécialisées contenant du rétinol peuvent aider à améliorer la texture de ces zones.
Certaines personnes utilisent des produits à base de rétinol pour réduire l'apparence des vergetures.
Bien qu'il ne les élimine pas complètement, la capacité du rétinol à stimuler la production de collagène et à améliorer la texture de la peau peut contribuer à réduire la visibilité des vergetures.

Les dermatologues recommandent souvent des produits à base de rétinol ou de rétinoïdes dans le cadre des routines de soins de la peau post-procédure.
Ces produits peuvent aider à favoriser la guérison, à réduire les rougeurs et à maintenir les résultats de procédures telles que les peelings chimiques ou les traitements au laser.
Les produits à base de rétinol peuvent être efficaces pour traiter le « bacne » ou l'acné sur le dos.

Ils agissent de la même manière que leur rôle dans le traitement de l'acné faciale en débouchant les pores et en réduisant l'inflammation.
Le rétinol peut avoir des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant de certaines affections cutanées, telles que la rosacée.
Cependant, l'utilisation du rétinol dans ces cas doit être surveillée attentivement par un dermatologue.

Le rétinol et les rétinoïdes peuvent contribuer à une amélioration globale du teint et de la texture de la peau.
Il s'agit notamment de réduire les rougeurs, d'améliorer l'élasticité de la peau et de donner une apparence plus lisse et plus jeune.
Même après avoir obtenu les résultats souhaités, de nombreuses personnes continuent d'utiliser des produits à base de rétinol ou de rétinoïdes dans leur routine de soins de la peau pour maintenir une peau saine et d'apparence jeune dans le cadre de leur stratégie de soins de la peau à long terme.

Les produits à base de rétinol et de rétinoïdes sont disponibles dans diverses formulations, notamment des crèmes, des sérums, des gels et des huiles.
Le choix de la bonne formulation dépend des préférences individuelles et du type de peau.
Certaines personnes intègrent le rétinol dans leur routine de soins de la peau à un plus jeune âge pour éviter que les signes du vieillissement n'apparaissent prématurément.

Cela peut faire partie d'une approche proactive des soins de la peau.
Pour ceux qui ont des problèmes de peau ou des affections spécifiques, il est fortement recommandé de consulter un dermatologue avant de commencer un régime de rétinol ou de rétinol.
De nombreuses personnes intègrent le rétinol dans leur routine de soins de la peau pour maintenir un teint jeune.

Le rétinol et certains dérivés rétinoïdes sont efficaces dans le traitement de l'acné.
Le rétinol est la vitamine A liposoluble qui est nécessaire à la croissance de nouvelles cellules et à la prévention de la cécité nocturne.
Il n'y a pas de perte appréciable par chauffage ou congélation, et il est stable en l'absence d'air.

Les sources comprennent le foie, la margarine enrichie, les œufs et le lait.
Le palmitate de rétinol peut être trouvé dans le substitut d'œuf congelé.
Se produit préformé uniquement chez les animaux ; métabolisé à partir de caroténoïdes, tels que le β-carotène, dans la muqueuse intestinale.

Les sources alimentaires comprennent le foie, le lait, le beurre, le fromage, les œufs et les huiles de foie de poisson ou sous forme de caroténoï provenant de fruits et de légumes.
Stocké principalement dans le foie sous forme estérifiée ; transportés dans le sang par la protéine de liaison au rétinol (RBP).
Le rétinol est un rétinoïde considéré comme un revitalisant pour la peau.

Le rétinol améliorerait l'éclat de la peau et traiterait les affections associées au vieillissement chronologique, telles que les rides et ridules, ainsi que les troubles dermatologiques, notamment l'acné, les papules folliculaires et lésionnelles, la kératose actinique, la peau grasse et la rosacée.
Selon les dermatologues cliniques, le rétinol est l'une des rares substances ayant démontré sa capacité à réduire et à prévenir les rides et ridules.

Le rétinol est capable de modifier le comportement des cellules âgées afin qu'elles agissent de manière plus jeune.
Le rétinol est considéré comme nécessaire à la croissance et à la différenciation normales des cellules épidermiques et stimule la production de nouveaux vaisseaux sanguins dans la peau, améliorant ainsi le teint de la peau.
De plus, le rétinol a des capacités anti-oxydantes et protège les fibres dermiques en contrecarrant l'activité accrue des enzymes qui dégradent le collagène et l'élastine lorsque la peau est exposée aux rayons UV.

Le rétinol peut dessécher la peau lorsqu'il est utilisé pendant une période prolongée ou à des concentrations trop élevées.
Rétinoïde plus faible que l'acide rétinoïque, le rétinol se transforme en acide rétinoïque une fois sur la peau.

Profil d'innocuité :
Des ingestions de rétinol de plus de 1 million d'UI chez l'adulte et de plus de 300 000 UI chez l'enfant ont entraîné le développement d'une augmentation de la pression intracrânienne (les symptômes décrits comprennent des maux de tête, des étourdissements, des vomissements, des changements visuels et un gonflement de la fontanelle chez les nourrissons).
Les ingestions aiguës de plus de 12 000 UI par kilogramme sont également considérées comme toxiques.

La toxicité est plus fréquente en cas d'ingestion chronique de fortes doses de 30 000 à 50 000 UI par jour.
La toxicité du rétinol chez les enfants se développe après une ingestion chronique de 410 fois l'apport journalier recommandé pendant des semaines ou des mois.
Le mécanisme exact conduisant à la toxicité n'est pas connu.

Une toxicité aiguë et chronique peut survenir.
La toxicité aiguë est rare chez les adultes.
Modérément toxique par ingestion.

La toxicité hépatique nécessite généralement des mois ou des années de fortes doses quotidiennes de rétinol.
Il n'y a pas de cas connus de toxicité de la vitamine A associée à l'ingestion de bêta-carotène.
Effets tératogènes humains par ingestion : anomalies du développement de la région craniofaciale et du système urogénital.

Synonymes:
Rétinol
Vitamine A
tout-trans-rétinol
68-26-8
Vitamine A1
L'alphaline
Chocola A
L'alphastérol
Aset
Aquasynth
Axerophthol
Épitéliol
Prépalin
Testavol
Veroftal
L'afaxine
L'Agiolan
Agoncal
Anatola
L'apexol
Dofsol
Myvpack
Le Vaflol
Le Vitpex
Aoral
trans-rétinol
Alcool à la vitamine A
Onglets de désactivation
Oléovitamine A
Bentavit A
Dohyfral A
Alcovit A
Anatola A
Vogan-Neu
Alcool tout-trans-rétinylique
A-Mulsal
Biostérol
Ophtalamine
Plivit A
Vi-Alpha
A-Vitan
Rétinol tout-trans
Les Atars
Avibon
L'Avitol
L'axérol
Vafol
Vogan
Rétrovitamine A
Facteur saindoux
alcool tout-trans-vitamine A
Hommages Aoral
Vision A
Testavol S
Hi-A-Vita
Vitamine A1 alcool
A-Sol
all-trans-vitamine A
A-Vi-Pel
ACON
L'ATAV
Super A
Solu-A
11103-57-4
Nio-A-Let
Vio-A
Vi-Dom-A
Vitamine anti-infectieuse
Vitamine antixérophtalmique
Vitavel A
Del-VI-A
Vitamine de croissance
Vitamine A
Vitavel-A
Axerophtholum
Rétinol
Rétinolum
Thalasphère
bêta-rétinol
Vitamine A1, tout-trans
Vitamine A alcool,
Vitaminum A
Hydrovit A
Alcool trans-vitamine A
Rétinol [DCIT]
Cylasphère
Vi-alpha ; Vi-alpha
Rétinol, tous les trans-
Vitamine antixérophtalisée
Rovimix A 500
all-trans-Vitamine A1
Rétinol [INN :BAN]
Rétinolum [DCI-Latin]
Vitamine A1 alcool, tous trans
Tous les Trans Retinol
Ro-a-vit
tROL
Alcool à la vitamine A (VAN)
Retinol (Vit A)
(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraène-1-ol
Aquasol A Parentérale
CCRIS 5444
HSDB 815
C20H30O
Vitamine A
UNII-G2SH0XKK91
Bêta-rétinol
(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraène-1-ol
EINECS 200-683-7
G2SH0XKK91
[11,12-3H]-Rétinol
NSC 122759
Réf. NSC-122759
UNII-81G40H8B0T
BRN 0403040
Vitamine A (USP)
(all-E)-3,7-Diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol
DTXSID3023556
Vitamine A [Naturelle]
Vitamine A1 alcool, tout-trans
ophtalamine (obsolète)
Rétine-11,12-t2-ol (9CI)
2,4,6,8-Nonatétraène-1-ol, 3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-, (tout-E)-
EINECS 234-328-2
CHEMBL986
M.V.C. 9+3
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclchexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol
DTXCID203556
acide trans-rétinol (vitamine A)
CHEBI :17336
CE 200-683-7
tout-trans-13,14-dihydro rétinol
4-06-00-04133 (Référence du manuel Beilstein)
VITAMINE
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol, (all-E)-
LPK (en anglais seulement)
Vitamine A (naturelle)
NCGC00017343-07
Rétinol (protéine de liaison au rétinol cellulaire)
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonate-traen-1-ol
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol, isomère (all-E)
Alcool 9,13-diméthyl-7-(1,1,5-triméthyl-6-cyclohexène-5-yl)-7,9,11,13-nonatétraène-15-ol
Vi-a
RÉTINOL TOUT-TRANS (VOIR AUSSI PROJET RÉTINOÏDE 1)
Homagenets aorl
Vogan-nu
Vitamine A
Zinosan N
CAS-68-26-8
tout-trans-rétinol ; (2E,4E,6E,8E)-3,7-Diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraène-1-ol
SMR000112036
Vitamine A (Alimentation)
9-cis,13-cis-rétinol
SR-01000763813
MFCD00001552
CHEBI :50211
Tricyclics
facteur de saindoux
Tegosphere VitA
vitamines A
.alpha.stérol
b-Rétinol
Rétinol-
.alpha.lin
Rétinyle A
1rbp
vitamine A vitamère
Alcool de vitamine A
Vitamine A1
vitamine A vitamères
Vi-.alpha.
(9Z)-Rétinol
LUTAVIT A
MICROVIT A
VIATMIN A
1GX8
RÉTINOL [HSDB]
RÉTINOL [INCI]
RÉTINOL [DCI]
rétinol densatum oleosum
Spectrum5_000993
Spectrum5_001997
VITAMINE A [MI]
RÉTINOL [OMS-DD]
D0AO6P
D0S7WX
Rétinol, 95%, synthétique
Alcool tout-trans à base de vitamine A
SCHEMBL3112
VITAMINE A (MART.)
all-trans-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol
Rétinol, tout-trans-(8CI)
CONCENTRÉ DE VITAMINE A
OFFRE :PXR0102
MLS001066379
MLS001074751
MLS006010008
Rétinol, tout-trans- (8CI)
SPECTRUM1501203
(ALL-E)-
GTPL4053
HMS501I08
A11CA01
D10AD02
R01AX02
S01XA02
VITAMINE A (MONOGRAPHIE EP)
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraène-1-ol
VITAMINE A (MONOGRAPHIE DE L'USP)
81G40H8B0T
DTXSID301014459
HMS1921B04
HMS2092L13
HMS2270C05
Réf. Pharmakon1600-01501203
VITAMINE A, FORME NON SPÉCIFIÉE
BCP06593
HY-B1342
Tox21_110818
Tox21_202441
Tox21_300287
BDBM50092056
Réf. CCG-38864
LMPR01090001
NSC122759
NSC758150
Réf. S5592
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexényl)-nona-2,4,6,8-tétraène-1-ol
AKOS015902578
DB00162
LS-1578
NSC-758150
Réf. SDCCGMLS-0066724. Réf. P001
(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-ényl)nona-2,4,6,8-tétr aen-1-ol
IDI1_000486
SMP2_000102
NCGC00017343-02
NCGC00017343-03
NCGC00017343-04
NCGC00017343-05
NCGC00017343-06
NCGC00017343-08
NCGC00017343-09
NCGC00017343-11
NCGC00091784-01
NCGC00091784-02
NCGC00091784-03
NCGC00091784-04
NCGC00091784-05
NCGC00091784-06
NCGC00254024-01
NCGC00259990-01
AC-11701
BS-17906
SBI-0051690. Réf. P002
Réf. CS-0013091
Réf. C00473
Réf. C17276
D06543
AB00052248_05
EN300-6733268
A836068
Q424976
Rétinol, >=95,0% (HPLC), ~2700 U/mg
Rétinol synthétique >=95 % (HPLC), cristallin
J-014834
J-017515
N° Q-201926
SR-01000763813-2
SR-01000763813-4
N° W-104683
BRD-K22429181-001-06-8
BRD-K64634304-001-01-5
WLN: L6UTJ A1 B1U1Y1&U2U1Y1&U2Q C1 C1
Rétinol, BioXtra, >=97,5% (HPLC), ~3100 U/mg
Z2315574891
3,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol
2,4,6,8-NONATÉTRAÈNE-1-OL, 3,7-DIMÉTHYL-9-(2,6,6-TRIMÉTHYL-1-CYCLOHEXÈNE-1-YL)-
2,6,8-Nonatétraène-1-ol, 3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-, (tout-E)-
3,7-diméthyl-9-(2,6, 6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol, tous (E)-
3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexényl)-2,4,6,8-nonatétraène-1-ol
(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexényl)-1-nona-2,4,6,8-tétraénol
(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexényl)nona-2,4,6,8-tétraène-1-ol
(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohex-1-ényl)nona-2,4,6,8-tétraène-1-ol
(2Z,4Z,6Z,8Z)-3,7-Diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-2,4,6,8-nonatétrène-1-ol
RETINYL ACETATE
RETINYL LINOLEATE, N° CAS : 631-89-0, Nom INCI : RETINYL LINOLEATE. Nom chimique : Retinol, 9,12-octadecadienoate, (Z,Z)-. N° EINECS/ELINCS : 426-960-4. Ses fonctions (INCI), Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
RETINYL LINOLEATE
SYNONYMS Vitamin A palmitate, all−trans−Retinol palmitate;Optovit A;Palmitate de retinyle;palmitato de retinilo;Palmitic acid, ester with retinol CAS NO:79-81-2
RETINYL PALMITATE
RETINYL PALMITATE N° CAS : 79-81-2 Nom INCI : RETINYL PALMITATE Nom chimique : Retinol, hexadecanoate N° EINECS/ELINCS : 201-228-5 Ses fonctions (INCI) Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
RETINYL PROPIONATE
RETINYL RETINOATE N° CAS : 15498-86-9 Nom INCI : RETINYL RETINOATE Nom chimique : Retinoic acid, retinyl ester Ses fonctions (INCI) Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
RETINYL RETINOATE
VITAMIN A; VITAMIN A ALCOHOL; VITAMIN A ALCOHOL; RETINOL, N° CAS : 68-26-8 / 11103-57-4 - Rétinol (Vitamine A). Origine(s) : Synthétique. Autres langues : Vitamin A, Vitamin A., Vitamina A, Vitamina a. Nom INCI : RETINOL. Nom chimique : Retinol; vitamin A, N° EINECS/ELINCS : 200-683-7 / 234-328-2. Le rétinol est produit par synthèse, mais il est présent naturellement dans les graisses animales, dans l'huile de foie de poisson et dans les plantes contenant du bêta-carotène. Le rétinol est une forme naturelle de la vitamine A, qui agit en réduisant l'apparence des rides et en renforçant l'épaisseur et l'élasticité de la peau. Il est interdit en bio.Ses fonctions (INCI) : Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Noms français : (ALL-E)-3,7-DIMETHYL-9-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-2,4,6,8-NONATETRAEN-1-OL; 2,4,6,8-NONATETRAEN-OL, 3,7-DIMETHYL-9-(2,6,6,TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-, (ALL-E)-; 3,7-DIMETHYL-9-(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-2,4,6,8-NONATETRAEN-1-OL; DIMETHYL-3,7 (TRIMETHYL-2,6,6 CYCLOHEXEN-1 YL-1)-9NONATETRAEN-2,4,6,8 OL-1, (E); RETINOL; VITAMINE A Noms anglais : ALL-TRANS-RETINOL; ALL-TRANS-RETINYL ALCOHOL; ALL-TRANS-VITAMIN A; ALL-TRANS-VITAMIN A ALCOHOL; ALL-TRANS-VITAMIN A1; RETINOL, ALL-TRANS ; TRANS-RETINOL; TRANS-VITAMIN A ALCOHOL; VITAMIN A; VITAMIN A ALCOHOL; VITAMIN A ALCOHOL, ALL-TRANS-; VITAMIN A1; VITAMIN A1 ALCOHOL; VITAMIN A1 ALCOHOL, ALL-TRANS-; VITAMIN A1; ALL-TRANS-. Utilisation et sources d'émission: Vitamine; 200-683-7 [EINECS]; 203-777-6 [EINECS]; 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol; 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol; 403040 [Beilstein]; 68-26-8 [RN]; all-trans-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol all-trans-retinol; Alphalin; Axerophthol; Lard-factor; MFCD00001552 [MDL number]; Retinol ; Retinol [German] ; Rétinol [French] ; trans-retinol; TRANS-VITAMIN A ALCOHOL ; VI-a; Vitamin A [USP] ; Vitamin A (USP); Vitamin A1; Vitamin A1 alcohol, all-trans-; Vitamine A; Vitaminum A; b-Retinol; β-Retinol (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)-1-nona-2,4,6,8-tetraenol (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetr aen-1-ol (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol (4E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol (6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol [RN] 11103-57-4 [RN] 13123-33-6 secondary RN [RN] 17104-91-5 secondary RN [RN] 2,4,6,8-Nonatetraen-1-ol, 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (all-E)- 3,7-Dimethyl-9-(2,6, 6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclchexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonate-traen-1-ol 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, (all-E)- 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, (all-E)-Isomer 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, all (E)- 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-1-enyl)-nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol 4-06-00-04133 [Beilstein] 5979-23-7 secondary RN [RN] 9-cis-Retinol ACON AFAXIN Agiolan Agoncal Alcovit A All Trans Retinol All-trans retinol all-trans retinyl alcohol all-trans-retinyl alcohol all-trans-Vitamin A all-trans-vitamin A alcohol all-trans-Vitamin A1 Alphasterol A-Mulsal Anatola Anatola A Anti-infective vitamin Antixerophthalmic vitamin Antixerophthalmisches Vitamin Aoral Apexol Aphalin Apostavit Aquasol A Aquasynth A-Sol ATAV Avibon A-Vi-Pel Avita A-Vitan Avitol Axerol Axerophtholum Bentavit A Biosterol Chocola A Cylasphere DB00162 DEL-VI-A Disatabs Tabs Dofsol Dohyfral A Epiteliol HI-A-Vita Homagenets Aoral Hydrovit A L6UTJ A1 B1U1Y1&U2U1Y1&U2Q C1 C1 [WLN] Lard factor LPK MFCD16037113 [MDL number] Myvpack Nio-A-let Oleovitamin A Ophthalamin PHENOL,2-(AMINOMETHYL)-5-FLUORO-,HYDROCHLORIDE (1:1) Plivit A Prepalin RET Retinal [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name] [Wiki] Retinol (Vit A) Retinolum [Latin] Retinyl A Retrovitamin A Ro-a-vit Rovimix A 500 RTL Sehkraft A Solu-A Super A Tegosphere VitA Testavol Testavol S Thalasphere tROL Vaflol Vafol Veroftal VI-DOM-A Vio-A Vitamin A 1 Vitamin A alcohol (VAN) Vitavel A Vitavel-A Vitpex Vi-α VI-α Wachstumsvitamin α-Retinol α-sol 维生素A [Chinese]
Rétinol (Vitamine A)
C.I. Basic Violet 10; C.I. 45170; Tetraethylrhodamine,hydrochloride; 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino) xanthylium chloride; N-[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)- 3H-xanthen-3- ylidene]- N-ethyl- Ethanaminium chloride; [9-(o-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)- 3H-xanthen-3- ylidene]diethyl-Ammonium chloride; C.I. Food Red 15; (9-(o-Carboxyphenyl)-6-(diethyl amino)-3H- xanthen-3-ylidene) diethylammonium chloride CAS NO:81-88-9
REVÊTEMENTS INTUMESCENTS
Les revêtements intumescents sont considérés comme la forme la plus légère de protection passive contre l’incendie.
Un intumescent est un revêtement qui, lorsqu'il est exposé à la chaleur, se transforme rapidement par sublimation et augmente plusieurs fois son épaisseur d'origine (jusqu'à 100 fois), pour former un charbon carboné stable.
Le charbon qui en résulte réduit la conduction de la chaleur du feu vers le substrat, retardant ainsi le temps nécessaire aux revêtements intumescents pour atteindre une défaillance structurelle.
Ce charbon carboné doit avoir la capacité de rester en place lors de tout mouvement de l'acier, tel qu'une expansion ou une déflexion, jusqu'à ce que les critères de protection requis soient atteints.

CAS : 27138-31-4
FM : C20H22O5
MW : 342,39
EINECS : 248-258-5

Synonymes
DIESTER DE N-DIPROPYLÈNEGLYCOL D'ACIDE BENZOÏQUE ; K-FLEX DP ; DIBENZOATE DE DIPROPYLÈNE GLYCOL ; DIBENZOATE DE DIPROPANEDIOL ; DPGDB ; DIBENZOATE de 3,3'-OXYDI-1-PROPANOL ; Benzoate de dipropylèneglycolde ; oxybis-propanodibenzoate

Propriétés chimiques des revêtements intumescents
Point d'ébullition : 232 °C5 mm Hg(lit.)
densité : 1,12 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur : 0Pa à 25℃
indice de réfraction : n20/D 1,528 (lit.)
Fp : >230 °F
Température de stockage. : Scellé à sec, température ambiante
Solubilité dans l'eau : 8,69 mg/L à 20 ℃
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : IZYUWBATGXUSIK-UHFFFAOYSA-N
LogP : 3,9 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 27138-31-4 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : revêtements intumescents (27138-31-4)

Les revêtements intumescents peuvent être utilisés comme diluant pour la préparation de membranes en polysulfone par séparation de phases induite par la chaleur.
Les revêtements intumescents trouvent des applications potentielles dans le traitement de l’eau et la transformation des aliments.
Les revêtements intumescents peuvent également être utilisés comme plastifiant avec le chlorure de poly(vinyle) (PVC) pour la fabrication de PVC enduit de diamant.
Les revêtements intumescents sont un plastifiant largement utilisé qui possède des liaisons éther liées à deux groupes benzoate.

Les revêtements intumescents sont généralement appliqués à l'aide d'un équipement de pulvérisation sans air pour la rapidité et la qualité de la finition, tandis que certaines marques peuvent nécessiter plusieurs équipements de pulvérisation importants, bien que des applications au pinceau et au rouleau puissent également être utilisées.
En fonction des spécifications du projet, généralement jusqu'à 120 minutes, la grande majorité des matériaux intumescents du marché nécessiteraient l'application de plusieurs revêtements afin d'atteindre l'épaisseur de film sec requise pour protéger la structure de la défaillance.

Les revêtements intumescents peuvent être conçus pour protéger les métaux contre le feu, comme l'acier de construction.
Des critiques de la technologie sont disponibles.
Ils peuvent être à base d’un certain nombre de liants résineux, notamment époxy et silicone.
Des systèmes de résine mélamine-formaldéhyde ont été utilisés en utilisant des esters de phosphate modifiés par double hydroxyde en couches qui ont amélioré les propriétés intumescentes.

Un intumescent est une substance qui gonfle sous l’effet de la chaleur, entraînant une augmentation de volume et une diminution de densité.
L'intumescence fait référence au processus de gonflement.
Les matériaux intumescents sont généralement utilisés dans la protection passive contre les incendies et nécessitent une homologation, une approbation et une conformité dans leurs configurations installées afin de se conformer aux codes et lois nationaux du bâtiment.

Les détails des différentes parties du bâtiment sont spécifiés dans des normes techniques compilées et publiées par des organismes de normalisation nationaux ou internationaux tels que le British Standards Institute (BSI), l'Institut allemand de normalisation (DIN), l'American Society for Testing and Materials (ASTM). ou l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

Les revêtements intumescents pour les constructions en acier doivent être approuvés lors d'essais au feu standardisés.
Un intumescent est une substance qui gonfle sous l’effet de la chaleur, augmentant ainsi son volume et diminuant sa densité.
Les matériaux intumescents utilisés en protection incendie augmenteront considérablement leur volume sous l'influence de la chaleur (environ 200°C).
REWOCID SB U 185 KE
REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is a mild surfactant recommended for application in anti-dandruff shampoos as presents synergism with anti-dandruff agents like zinc pyrithion. Good skin compatibility. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is used in anti-dandruff shampoos, foam baths, foot shampoos, body shampoos and shower shampoos. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) offers good skin compatibility. Provides substantivity and mildness to hair and skin. Advantages of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): good skin compatibility, Provides substantivity and mildness to hair and skin Other Application sof REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): Toiletries (Shower & Bath, Oral care...) > Foot care Toiletries (Shower & Bath, Oral care...) > Shower & bath > Foam bath Hair care (Shampoos, Conditioners & Styling) > Shampoos Skin care (Facial care, Facial cleansing, Body care, Baby care) > Body care Storage of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Storage at temperatures below 10 °C may lead to cloudiness which does not mean a loss of quality. This product should be homogenized prior to use. Handling of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Use Level: 4.0-10% Molecular Weight of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): 451.44732856 Formula of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): C17 H27 N Na2 O8 S Functions of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Cleansing of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): Helps to keep a clean surface Foam boosting of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): Improves the quality of the foam produced by a system by increasing one or more of the following properties: volume, texture and/or stability Hydrotrope of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): Increases the solubility of a substance that is poorly soluble in water. Surfactant of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): Reduces the surface tension of cosmetics and contributes to the even distribution of the product when it is used Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is a Disodium salt of a substituted ethanolamide half ester of sulfosuccinic acid REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) uses and applications include: Surfactant, detergent, foaming agent, antimicrobial for antidandruff shampoos, pharmaceuticals, medicated treatments; fungicide, detergent, foaming agent for personal care products. APPEARANCE of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Light to yellow liquid with characteristic odor. DESCRIPTION of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Mild surfactant recommended for application in anti-dandruff shampoos. Good skin compatibility. FUNCTION of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Used in anti-dandruff shampoos, foam baths, foot shampoos, body shampoos, and shower shampoos. SYNONYMS of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Disodium Undecylenamido MEA-Sulfosuccinate; Unimate DMS; Rewocid SB U 185; Butanedioicacid, sulfo-, 4-[2-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt(9CI); Succinic acid, sulfo-, 4-ester with N-(2-hydroxyethyl)-10-undecenamide STORAGE of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Keep in sealed, unopened, original containers at 60ø – 80ø F. Avoid conditions of high humidity and temperature. Properties Appearance of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): (1), solid; (2), liquid. Solubility of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): soluble in water. Stability of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): stable in weak alkali, weak acid, hard water. Under strong acid or strong alkali, easily hydrolyze. Easily oxidized. Risk of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Solid form: flammable material; irritation, low irritation to skin, eye. Harmful products of combustion are CO, CO2 and so on. Contact with strong oxidants, can cause to burn. Ecology of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): may be hazardous to environment. Water body should be given special attention. Biodegradability of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): biodegradable. Characteristics of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): excellent emulsifying, dispersing, wetting, cleansing, foaming, solubilizing, permeating abilities. Good lime soap dispersing power. Suitable for neutral formula system. Synthesis of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) (1), Esterification reaction Maleic anhydride reacts with undecylenamido-MEA, obtain undecylenamido-MEA maleate. (2), Sulfonation reaction Undecylenamido-MEA maleate reacts with sodium bisulfite, then obtain this product. Test Methods of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) (1), Heavy metals (as Pb) Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition) GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals (2), As Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition) GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic Product standards of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) QB/T 4085 Disodium sulfosuccinate Further explanation (a), On physical and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight. (b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms. Major Uses of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) 1, Typical Applications Use as wetting agent, permeating agent. Use as emulsifying agent, dispersing agent. Use as hydrotrope. 2, Textile, leather Use as wetting agent, permeating agent. 3, Household detergents Use as wetting agent, emulsifying agent. 4, Industrial cleaning agents Use as wetting agent, emulsifying agent, hydrotrope. 5, Personal care products Use as cleansing agent, hydrotrope, foam stabilizing agent. disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate = anti bacterial balancing for mucosal (cleaning, foam-enhancing, hydrotropic, surfactant) REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is an amphoteric surfactant for use in biocidal products for terminal disinfectants, sanitizers and detergent sanitizers for all hard surfaces in household and industry. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) can be used in aqueous and alcoholic formulations, and REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is a special amphoteric compound in aqueous solution. When formulated in biocide products, REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) provides full spectrum of efficacy, safe handling, good biodegradability, and good compatibility with hard water and other surfactants. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is also a good cleaner, and REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) dissolves fat, possesses good soil carrying capacity and is well-tolerated by common materials. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) contains no aldehydes, active chlorine or alkali. Properties Properties REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is a quaternary surfactant, which is soluble in water and water/alcohol mixtures. It is easily combined with amphoteric and non-ionic surfactants and with anionic surfactants at low levels. Application Application REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) has good mucous membrane compatibility in 1 % solutions. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is used in the following applications of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE): • Conditioning shampoos • Liquid soaps • Hair rinses • Skin creams and lotions Suggested usage concentration Suggested usage concentration of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) 1 - 3 % REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) Storage of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) A longer storage time, esp. at low temperatures, may lead to small changes of the appearance. This does not mean a loss of quality. In this case it is recommended to homogenize the product prior to usage under moderate agitation at 25-30°C. In general we recommend to use the complete container. Packaging Packaging 800 kg pallet (4 x 200 kg) Hazardous goods classification Hazardous goods classification Information concerning REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) • classification and labelling according to regulations for transport and for dangerous substances • protective measures for storage and handling • measures in accidents and fires • toxicity and ecological effects is given in our material safety data sheets. Description of REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is a quaternary surfactant recommended for use in anti-dandruff shampoos and as a conditioning agent in hair care and in special skin cleansing formulations. REWOCID UTM 185 is a quaternary surfactant, which is soluble in water and water/alcohol mixtures. It is easily combined with amphoteric and non-ionic surfactants and with anionic surfactants at low levels. Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) (CAS 26650-05-5) Market Research Report 2020 presents comprehensive data on Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate markets globally and regionally (Europe, Asia, North America etc.) The report includes Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) description, covers its application areas and related patterns. It overviews Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) market, names Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) producers and indicates its suppliers. In addition to the above the report determines Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) consumers in the market. We can analyze the following elements for each chemical product in any country or region: Disodium undecylenamido MEA-sulfosuccinate REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) (CAS 26650-05-5) Market Research Report 2020 can feature: market condition and estimations, market forecast, chemical product ranges, trademarks, analogous products, application areas, regional and global producers, consumers and traders (including contact details). REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is an amphoteric surfactant for use in biocidal products for terminal disinfectants, sanitizers and detergent sanitizers for all hard surfaces in household and industry. It can be used in aqueous and alcoholic formulations, and it is a special amphoteric compound in aqueous solution. When formulated in biocide products, it provides full spectrum of efficacy, safe handling, good biodegradability, and good compatibility with hard water and other surfactants. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) is also a good cleaner, and it dissolves fat, possesses good soil carrying capacity and is well-tolerated by common materials. REWOCID SB U 185 KE (REWOCİD SB U 185 KE) contains no aldehydes, active chlorine or alkali.
REWOPAL PEG 6000 DS A MB
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un additif extrêmement efficace pour les systèmes tensioactifs difficiles à épaissir.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant.



Numéro CAS : 9005-08-7
EINECS : polymère exempté
Numéro MDL : MFCD00081839
Nom INCI : PEG-150 Distéarate
Nom chimique/IUPAC : Poly (oxy-1,2-éthanediyl). alpha. -(1-oxooctadécyl)-. oméga. -[(1-oxooctadécyl)oxy]-
Formule moléculaire : C19H40O4



Macrogol 6000, polyéthylèneglycol 6000, polyéthylèneglycol 6000 distéarat, polyoxyéthylène (150), polyoxyéthylène (150) distéarate, THOX P-6000 DS, PEG-150 DISTEARATE, PEG-150 DISTEARATE [II], PEG-150 DISTEARATE [INCI], POLYETHYLENE GLYCOL 6000 DISTEARATE, POLYOXYL 150 DISTEARATE, UNIPEG-6000 DS, PEG-150 DISTEARATE, POE (150) DISTEARATE, KESSCO PEG 6000 DISTEARATE, Glycols, polyéthylène, distéarate (8CI), acide stéarique, diester avec polyéthylène glycol(8CI), 62S, 62S (lubrifiant), Aculyn 60, Atlas G 1821, CDS 400, CDS 6000P, CRL1095, Cithrol 10DS, Cithrol 4DS, Cithrol 60DS, Cutina TS, Cyclo PEG (400)DS, Dispeg 200, EL 1821, Emalex 200di-S, Emalex 600di-S, Emalex di-S, Emanon 3299, Emanon 3299R, Emanon 3299RV, Emanon 3299V, Emerest 2642, Emerest 2712, Emulgen3299, Emulmin 862, Estol 3734, Estol EO 4DS3724, Eumulgin EO 33, Gelucire 55/18, Génapol TS Poudre, Hétoxamate 6000, Hétoxamate 6000DS, Hétoxamate 6000DSSpecial, Ionet DS 1000, Ionet DS 300, Ionet DS 400, Ionet DS 4000, Kessco PEG400DS, Kessco PEG 6000DS, Lionon DT 600S, Lipal 15DS, Lipal 400 DS, Lipopeg 4DS, Lipopeg 6000DS, Mapeg 1540DS, Mapeg 400DS, Mapeg 6000DS, Mazol 6000DS, NikkolCDS 6000P, Nissan Nonion DS 60HN, Noigen DS 601, Nonex 80, Nonion DS 60HN, Nonisol 300, PEG 150 distéarate, PEG 1540 distéarate, PEG 1540DS, PEG 6 000distéarate, PEG 6000DS , Distéarate de PEG 8, Distéarate de PEG, Distéarate de PEG-2, Distéarate de PEG-20, Pegnol PDS 60, Pegosperse 400DS, Pionin D 2410D, Distéarate de poly(oxyéthylène), Dioctadécanoate de polyéthylèneglycol, Distéarate de polyéthylèneglycol, Ester de distéaroyle de polyéthylèneglycol, Acide polyéthylèneglycolstéarique diester, Distéarate d'oxyde de polyéthylène, Rewopal PEG 6000DS, Ritapeg 150DS, S 1009, S 1013, Stabogel, Distéarate de polyéthylène glycol, PEG400 Distéarate, acide heptadécanoïque - éthane-1,2-diol (1:1), PEG 6000 Distéarate en poudre, PEG 6000 Distéarate, Unipeg 6000DS, Lipopeg 6000 DS, Protamate 6000 DS, T/N : Lumulse 602-S, T/N : Acipol Di 15018 B, Distéarate de polyéthylène glycol, Ester de distéarate de polyoxyéthylène, POE(150) Distéarate, Poly(oxy- 1,2-éthanediyl), .alpha.-(1-oxooctadécyl)-.omega.-[(1-oxooctadécyl)oxy]-



Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant tensioactif hydrophile.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un additif extrêmement efficace pour les systèmes tensioactifs difficiles à épaissir.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant.


Rewopal PEG 6000 DS A MB offre un effet modificateur de viscosité distinctif.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un additif extrêmement efficace pour les systèmes tensioactifs difficiles à épaissir.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un diester de polyéthylène glycol d'acide stéarique.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un flocon blanc cassé
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un granulé blanc à jaunâtre.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un émulsifiant hydrophile ; épaississant.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un diester de polyéthylène glycol d'acide stéarique.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un flocon blanc cassé
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un granulé blanc à jaunâtre.


Cet agent épaississant, Rewopal PEG 6000 DS A MB, est apprécié pour son utilisation généralisée dans les produits de soins personnels, les cosmétiques, les peintures et les colorants.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est produit par estérification de l'acide stéarique dérivé de l'huile de palmiste ou d'autres huiles végétales.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant efficace pour les shampoings, les nettoyants pour le corps ou les bains moussants.
Même à de faibles niveaux, Rewopal PEG 6000 DS A MB entraîne un effet modificateur de viscosité élevé.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un diester de polyéthylène glycol d'acide stéarique.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est facile à manipuler et présente des effets de modification de viscosité distinctifs.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un ester issu de la réaction d'acide stéarique d'origine végétale à triple pression et d'un polyéthylène glycol de poids moléculaire élevé défini.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est une poudre blanche à blanc cassé.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un ester issu de la réaction d'acide stéarique d'origine végétale à triple pression et d'un polyéthylène glycol de poids moléculaire élevé défini.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est particulièrement efficace pour épaissir les systèmes tensioactifs clairs, doux et contenant des amphotères, tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps, les bains moussants, les bains pour bébé, les bains de vapeur et les gels douche.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent émulsifiant (H/E) et épaississant (aqueux).
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un ester issu de la réaction d'acide stéarique d'origine végétale à triple pression et d'un polyéthylène glycol de poids moléculaire élevé défini.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un ester issu de la réaction d'acide stéarique d'origine végétale à triple pression et d'un polyéthylène glycol de poids moléculaire élevé défini.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un composé polyéther utilisé dans une grande variété de domaines, notamment la fabrication pharmaceutique comme excipient et ingrédient actif.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un ester issu de la réaction d'acide stéarique d'origine végétale à triple pression et d'un polyéthylène glycol de poids moléculaire élevé défini.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant efficace pour les shampoings, les nettoyants pour le corps ou les bains moussants.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé Soins de la peau (Soins du visage, Nettoyage du visage, Soins du corps, Soins du bébé) > Soins du bébé > Shampoings pour bébé,
Articles de toilette (Douche & Bain, Soins bucco-dentaires...) > Douche & bain > Bain moussant
Soins de la peau (Soins du visage, Nettoyage du visage, Soins du corps, Soins du bébé) > , Nettoyage du visage > Lotions et toniques nettoyants, et


Soins capillaires (Shampooings, Après-shampooings & Coiffage) > Shampoings.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé dans les shampoings pour bébés, les shampoings doux pour cheveux, les bains moussants, les shampoings douche et les lotions nettoyantes pour la peau.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant utilisé pour les formulations nettoyantes, notamment les préparations de shampoing, de douche et de bain.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé comme antisudorifiques et déodorants, soins et nettoyage pour bébé, nettoyage du visage, savon liquide, shampoing et produits de douche/bain.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un tensioactif non ionique à faible irritation de la peau et des yeux avec un excellent pouvoir épaississant, en plus d'agir positivement sur la formation de mousse et d'augmenter la réponse viscosité des autres tensioactifs présents dans les formulations.


Cet agent épaississant, Rewopal PEG 6000 DS A MB, est apprécié pour son utilisation généralisée dans les produits de soins personnels, les cosmétiques, les peintures et les colorants.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est produit par estérification de l'acide stéarique dérivé de l'huile de palmiste ou d'autres huiles végétales.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un ester issu de la réaction d'acide stéarique triple pression et de polyéthylène glycol.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est couramment utilisé pour épaissir les systèmes tensioactifs doux contenant des amphotères, tels que les shampoings pour bébés, les lotions, les shampoings pour animaux de compagnie, les bains moussants, les produits nettoyants et les après-shampoings capillaires.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est recommandé pour les shampooings doux pour bébés, pour cheveux et douche, les bains moussants et les lotions nettoyantes pour la peau.


La durée de conservation du Rewopal PEG 6000 DS A MB est de 12 mois.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est particulièrement efficace pour épaissir les systèmes tensioactifs clairs, doux et contenant des amphotères, tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps, les bains moussants, les bains pour bébé, les bains de vapeur et les gels douche.


Rewopal PEG 6000 DS A MB peut également être utilisé pour épaissir les gommages pour le visage, les nettoyants pour le visage, les gommages pour le corps et les mousses à raser, et trouve une application dans les cosmétiques colorés comme émulsifiant auxiliaire (HLB ~ 18,4).
Le niveau d'utilisation typique du Rewopal PEG 6000 DS A MB est de 2 à 4 %.


Rewopal PEG 6000 DS A MB se présente sous forme de flocons cireux solides, blancs à blanc cassé et utilisé comme épaississant, émulsifiant, solubilisant dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
La concentration typique de Rewopal PEG 6000 DS A MB est de 0,5 à 50 %.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est un agent épaississant efficace pour les shampoings, les nettoyants pour le corps ou les bains moussants.
Même à de faibles niveaux, Rewopal PEG 6000 DS A MB entraîne un effet modificateur de viscosité élevé.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé dans les formulations difficiles à épaissir.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé dans les formulations difficiles à épaissir.
Industrie principalement utilisée du Rewopal PEG 6000 DS A MB : cosmétiques, produits pharmaceutiques, encres et revêtements
Rewopal PEG 6000 DS A MB est particulièrement efficace pour épaissir les systèmes tensioactifs clairs, doux et contenant des amphotères, tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps, les bains moussants, les bains pour bébé, les bains de vapeur et les gels douche.


Rewopal PEG 6000 DS A MB peut également être utilisé pour épaissir les gommages pour le visage, les nettoyants pour le visage, les gommages pour le corps et les mousses à raser, et trouve une application dans les cosmétiques colorés comme émulsifiant auxiliaire (HLB ~ 18,4).
Le niveau d'utilisation typique du Rewopal PEG 6000 DS A MB est de 2 à 4 %.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est couramment utilisé pour épaissir les systèmes tensioactifs doux contenant des amphotères, tels que les shampoings pour bébés, les bains pour bébés et les gommages pour le visage.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est également utilisé dans les déodorants, les nettoyants pour le visage, les cosmétiques de couleur pour le visage, les savons liquides pour les mains, les shampoings, les produits de rasage et les gels douche/gels pour le corps.


Rewopal PEG 6000 DS A MB est couramment utilisé pour épaissir les systèmes tensioactifs doux contenant des amphotères, tels que les shampoings pour bébés, les bains pour bébés, les gommages pour le visage, les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps, les gommages pour le corps et les mousses à raser.
Rewopal PEG 6000 DS A MB trouve également une application dans les cosmétiques colorés comme émulsifiant auxiliaire/


En raison de sa faible toxicité, le Rewopal PEG 6000 DS A MB peut être utilisé comme revêtement lubrifiant pour diverses surfaces dans des environnements aqueux et non aqueux, comme réactif en biochimie pour créer des pressions osmotiques très élevées, comme phase stationnaire polaire pour la chromatographie en phase gazeuse et comme agent classeur.



FONCTION DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est couramment utilisé pour épaissir les systèmes tensioactifs doux contenant des amphotères, tels que les shampoings pour bébés, les bains pour bébés, les gommages pour le visage, les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps, les gommages pour le corps et les mousses à raser.
Rewopal PEG 6000 DS A MB trouve également une application dans les cosmétiques colorés comme émulsifiant auxiliaire (HLB ~ 18,4).



CARACTÉRISTIQUES DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Additif extrêmement efficace pour les tensioactifs difficiles à épaissir
systèmes.



AVANTAGES DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
*facile à manier
*montre des effets distinctifs de modification de la viscosité



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
*Agent émulsifiant (H/E)
*Épaississant (aqueux)



À QUOI UTILISE LE REWOPAL PEG 6000 DS A MB ?
Rewopal PEG 6000 DS A MB est principalement utilisé comme épaississant dans des produits tels que les shampooings, revitalisants, gels douche, nettoyants pour le visage, les nettoyants pour les mains, les crèmes à raser, les produits de soin pour bébé, etc.
*Soins de la peau:
Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé comme émulsifiant dans les crèmes et lotions
*Soin des cheveux:
Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé comme agent antistatique dans les conditionneurs



ORIGINE DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est produit par estérification de l'acide stéarique dérivé de l'huile de palmiste ou d'autres huiles végétales.



QUE FAIT REWOPAL PEG 6000 DS A MB DANS UNE FORMULATION ?
*Émulsifiant
*Contrôle de la viscosité



PROFIL DE SÉCURITÉ DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est désigné comme étant sûr à utiliser dans les produits à une concentration de 5,0 %.



FONCTIONS DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
*Épaississant,
*Modificateur de viscosité,
*Stabilisateur de viscosité



AVANTAGES DE REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
* Sensation riche



AVANTAGES ET UTILISATIONS DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé pour épaissir des produits comme les shampoings, après-shampooings, gels douche, nettoyants pour les mains, crèmes à raser, etc.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un excellent émulsifiant et est généralement ajouté aux crèmes et lotions.

Rewopal PEG 6000 DS A MB se mélange bien avec l'eau et l'huile et leur permet de nettoyer la saleté et la crasse de la surface.
Rewopal PEG 6000 DS A MB forme un film sur les cheveux et réduit l'électricité statique et est donc utilisé dans les revitalisants.
Lorsqu'il est ajouté aux peintures et teintures, Rewopal PEG 6000 DS A MB épaissit leur consistance et les émulsionne.



COMMENT FONCTIONNE LE REWOPAL PEG 6000 DS A MB ?
Rewopal PEG 6000 DS A MB agit comme un solubilisant pour les ingrédients insolubles dans l'eau.
Rewopal PEG 6000 DS A MB réduit la tension superficielle des substances et aide à former des émulsions.



CONCENTRATION ET SOLUBILITÉ DE REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est utilisé à la concentration de 0,5% à 5% de la formulation.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est soluble dans l'eau et l'éthanol et est insoluble dans l'huile végétale et minérale.



COMMENT UTILISER REWOPAL PEG 6000 DS A MB ?
Chauffez Rewopal PEG 6000 DS A MB avec d'autres tensioactifs à 60 °C et faites-le fondre complètement.
Mélangez ce mélange à la phase aqueuse à 35°C et remuez.
Ajouter la phase huileuse et ajuster le pH.



FONCTIONS DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un ester issu de la réaction d'acide stéarique d'origine végétale à triple pression et d'un polyéthylène glycol de poids moléculaire élevé défini.
Rewopal PEG 6000 DS A MB est couramment utilisé pour épaissir les systèmes tensioactifs doux contenant des amphotères, tels que les shampoings pour bébés, les bains pour bébés, les gommages pour le visage, les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps, les gommages pour le corps et les mousses à raser.



STOCKAGE DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Conserver le récipient Rewopal PEG 6000 DS A MB bien fermé.



AVANTAGES / APPLICATION DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB est un distéarate de polyéthylèneglycol de haut poids moléculaire qui confère d'excellentes propriétés épaississantes aux formulations à base d'agents tensioactifs.

Rewopal PEG 6000 DS A MB est un épaississant différencié doté d'une excellente suavité.
Rewopal PEG 6000 DS A MB peut être utilisé dans de nombreuses formulations cosmétiques, comme les shampoings pour adultes, pour enfants, les bains moussants, les savons liquides, etc.

Rewopal PEG 6000 DS A MB est un produit polyvalent qui peut être utilisé comme unique
agent épaississant ou encore associé à des alcanolamides, étoxilés
les alcools gras et les bétaïnes.

Grâce aux groupes oxyde d'éthylène contenus dans sa molécule, Rewopal PEG 6000 DS A MB agit en améliorant la viscosité des tensioactifs habituellement utilisés dans les formulations molles.
Par conséquent, les tensioactifs tels que le monolaurate de sorbitan, les sulfosuccinates et les bétaïnes ont un profil épaississant du Rewopal PEG 6000 DS A MB amélioré.

Associé aux alcools gras étoxilés, le Rewopal PEG 6000 DS A MB présente un
synergie spéciale qui permet que les alcanolamides soient partiellement ou totalement
substitué.

Rewopal PEG 6000 DS A MB doit être ajouté sous agitation à l’eau de formulation – totale ou partie de l’eau – à 70-80°C.
Lors du traitement à froid, Rewopal PEG 6000 DS A MB doit être préalablement dissous avant
l'incorporer à la formulation.

Il est préférable d'élaborer une solution aqueuse à 10% et de chauffer cette solution jusqu'à 70-80°C ou le Rewopal PEG 6000 DS A MB peut être solubilisé dans l'amide associé à un amphotère, en chauffant à 65-75°C.
Après cette étape, le traitement à froid peut continuer.



PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DU REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
*Surfactant
*Contrôleur de viscosité



INDICATIONS DE REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Rewopal PEG 6000 DS A MB peut être incorporé aux shampoings, shampoings pour enfants, savons liquides et bains moussants.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
Couleur: 1 Gard Max
Indice d'acide : 9,0 maximum
Valeur de saponification : 14 - 20
Valeur hydroxyle : 2,5 maximum
Aspect : Solide blanc cassé
Humidité : 1,0 % maximum
pH : 4,0 - 7,0 (solution distillée à 3 %)
Point d'ébullition : 492-497°C
Point de fusion : 52-57°C
Valeur hydroxyle : 5 max.
Solubilité : Soluble dans l’eau et l’éthanol
Insoluble dans les huiles minérales et végétales
Valeur de saponification : 165-175 mgKOH/g
Forme d'apparence : solide
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible

pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 35 - 37 °C
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : > 113,00 °C - coupelle fermée
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible

Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Aspect : flocons/solides
Couleur : Blanc à légèrement jaunâtre
Indice d'acidité : 0 – 9 mg KOH/g
Indice d'iode : 0 – 1 g I2/100 g
Indice de saponification : 14 – 25 mg KOH/g
Nom : PEG 6000 DISTEARATE
Numéro de registre CAS : 9005-08-7
Point de trouble : 83 C (1 % AQ. SOLN.)
Commentaires : NONIONIQUE

Densité (gravité spécifique) = (25C) : 1,075
Numéro HLB : 18,4
Nom de l'instrument : DIGILAB FTS-40
Point de fusion : 55 °C
Description de l'échantillon : Flocons blanc cassé
EINECS : N/A
N° CAS : 9005-08-7
Densité : N/A
PSA : 77,76000
LogP : 4,91340
Solubilité : N/A
Point de fusion : 35-37 °C
Formule : (C2H4O)n.C36H70O3
Point d'ébullition : 495,3 °C à 760 mmHg
Poids moléculaire : 332,51900
Point d'éclair : >230 °F
Informations sur le transport : N/A
Aspect : Solide
Sécurité : Codes de risque : N/A
Symboles de danger : N/A



PREMIERS SECOURS du REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
-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.
Consulter un médecin en cas de malaise.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
-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.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
-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.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
-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 :
Lunettes de protection.
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Température de stockage recommandée, voir l'étiquette du produit.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du REWOPAL PEG 6000 DS A MB :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas d'information disponible

RHEOCARE HSP 1180
DESCRIPTION:

RHEOCARE HSP 1180 est un homopolymère d'acide polyacrylamidométhylpropane sulfonique d'acide acrylamidométhylpropane sulfonique.
RHEOCARE HSP 1180 a été conçu pour fournir aux formulations cosmétiques un haut degré de lubrification pendant et après l'utilisation, même à de faibles concentrations.
De cette manière, son effet est double.

Numéros CAS : 27119-07-9
Description chimique : solution d'acide polysulfonique
Nom(s) INCI Polyacrylamidomethylpropane Sulfonic Acid



Premièrement, le consommateur perçoit un glissement élégant et esthétique lors de l'application et deuxièmement, une sensation résiduelle de type talc plus tard.
De plus, RHEOCARE HSP 1180 agira comme agent épaississant auxiliaire, en particulier dans les systèmes hydro alcooliques résistants à la montée en viscosité.
De plus, comme RHEOCARE HSP 1180 contient, dans le cadre de sa structure moléculaire, des groupes acide sulfonique, il est soluble dans les acides forts et les bases fortes (où il peut être efficacement neutralisé par une foule de cations alcalins).

RHEOCARE HSP 1180 est idéal pour une application dans les crèmes et les lotions, les antisudorifiques liquides (par ex. roll-ons), les crèmes à raser, les dissolvants pour vernis à ongles, les savons liquides et en barre, les éclaboussures après le bain et d'autres zones où des effets lubrifiants et/ou des effets de viscosité sont souhaités.
Glisse esthétiquement agréable lors de l'application et a une sensation résiduelle semblable à du talc plus tard.
RHEOCARE HSP 1180 est soluble dans les acides forts.


RHEOCARE HSP 1180 a une sensation lubrifiante lors de l'application et une sensation douce et pelucheuse même à de faibles concentrations.
Le polymère anionique est exempt de conservateurs et convient au traitement à froid.
RHEOCARE HSP 1180 est idéal pour les concepts innovants de soins du visage et du corps qui offrent une expérience sensorielle luxueuse.

RHEOCARE HSP 1180 est un polymère anionique à haut pouvoir glissant/lubrifiant pour une large gamme d'applications cosmétiques, en particulier les soins capillaires.
RHEOCARE HSP 1180 a une sensation lubrifiante lors de l'application et une sensation douce et pelucheuse même à de faibles concentrations.
Le polymère anionique est exempt de conservateurs et convient au traitement à froid.
RHEOCARE HSP 1180 est idéal pour les concepts innovants de soins du visage et du corps qui offrent une expérience sensorielle luxueuse.

RHEOCARE HSP 1180 est un modificateur sensoriel et un agent de conditionnement anionique.
RHEOCARE HSP 1180 offre une sensation de peluche, de lubrification et de douceur.
RHEOCARE HSP 1180 est transformable à froid, convient aux formulations sans HE et ne contient pas de conservateurs.

RHEOCARE HSP 1180 est utilisé dans les anti-transpirants, les déodorants, les après-soleil et les soins du corps, du visage et de la couleur.
RHEOCARE HSP 1180 est également utilisé dans le nettoyage du visage, les lingettes de soins personnels, la protection solaire et les produits autobronzants.

UTILISATIONS DE RHEOCARE HSP 1180 :
RHEOCARE HSP 1180 est un homopolymère d'acide polyacrylamidométhylpropane sulfonique d'acide acrylamidométhyl-propane sulfonique.
RHEOCARE HSP 1180 a été conçu pour fournir aux formulations cosmétiques un haut degré de lubrification pendant et après l'utilisation, même à de faibles concentrations.
De cette manière, son effet est double.

Premièrement, le consommateur perçoit un glissement élégant et esthétique lors de l'application et deuxièmement, une sensation résiduelle de type talc plus tard.
De plus, RHEOCARE HSP 1180 agira comme agent épaississant auxiliaire, en particulier dans les systèmes hydro alcooliques résistants à la montée en viscosité.

De plus, comme RHEOCARE HSP 1180 contient, dans le cadre de sa structure moléculaire, des groupes acide sulfonique, il est soluble dans les acides forts et les bases fortes (où il peut être efficacement neutralisé par une foule de cations alcalins).
RHEOCARE HSP 1180 est idéal pour une application dans les crèmes et les lotions, les antisudorifiques liquides (à savoir les rollons), les crèmes à raser, les dissolvants pour vernis à ongles, les savons liquides et en barre, les éclaboussures après le bain et d'autres zones où des effets lubrifiants et/ou des effets de viscosité sont souhaités

CARACTÉRISTIQUES DU RHEOCARE HSP 1180 :
RHEOCARE HSP 1180 est un polymère anionique à haut pouvoir glissant/lubrifiant pour une large gamme d'applications cosmétiques, en particulier les soins capillaires
RHEOCARE HSP 1180 est traitable à froid
RHEOCARE HSP 1180 Ne contient pas de conservateurs
RHEOCARE HSP 1180 convient aux solutions sans EO


APPLICATIONS DU RHEOCARE HSP 1180 :
• Après-soleil
• Antisudorifiques et déodorants
• Soin du corps
• Soin des couleurs
• Conditionnement
• Soins du visage Nettoyage du visage
• Lingettes de soins personnels
• Autobronzant
• Protection solaire


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR RHEOCARE HSP 1180 :
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




PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU RHEOCARE HSP 1180 :
Apparence Conforme à la norme
Indice d'acide (MG KOH/G), IN H2O 37,00 - 48,00
pH, solution à 1 % 1,00 - 3,00
Solides, % 14,00 - 18,00
Viscosité, CPS, 25C, RVT#7, 2.5RPM 200000 - 600000.
Nom commercial :
Rheocare® HSP-1180
Indique :
Acide polyacrylamidométhlpropane sulfonique
Candidature :
Épaississant
Apparence :
Liquide visqueux clair légèrement jaune
Origine BASF Allemagne
Emballage 25 kg/sac
Fournisseur : BASF
Détails:
- RHEOCARE HSP 1180 est un homopolymère qui a été conçu pour fournir un haut degré de lubrification pour un glissement élégant et esthétique lors de l'application et une sensation de peluche après.
RHEOCARE HSP 1180 peut agir comme agent épaississant auxiliaire en particulier dans les systèmes hydro-alcooliques résistants à la montée en viscosité.

- RHEOCARE HSP 1180 est parfaitement adapté pour une application dans :
* Crèmes et lotions
* Les antisudorifiques liquides (c'est-à-dire les roll-ons),
* Crèmes à raser, dissolvants pour vernis à ongles
* Shampooings, nettoyants pour le visage,
* Savons liquides et en pain, éclaboussures après le bain et autres zones où des effets lubrifiants et/ou des effets de viscosité sont souhaités.

RHEOCARE HSP 1180 peut également être utilisé dans les produits coiffants pour augmenter le temps d'application et assurer une répartition homogène de la racine aux pointes.
RHEOCARE HSP 1180 est applicable sur une large plage de pH (pH 2-12).




RHEOLON CMC
RHEOLON CMC appartient à la classe des celluloses structurées linéaires anioniques.
Les composants du RHEOLON CMC sont constitués de polysaccharides composés de tissus fibreux de plantes.
Le RHEOLON CMC est un polymère soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme dérivé polyélectrolytique de la cellulose.

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

Les RHEOLON CMC sont des dépresseurs organiques couramment utilisés dans les procédés physico-chimiques de flottation des minéraux où les minéraux sans valeur (gangue) sont séparés des minéraux de valeur.
Fonctionnant comme un réactif dépresseur, pendant le processus, le RHEOLON CMC déprime les particules minérales indésirables en s'adsorbant sur elles, les rendant hydrophiles, donc non flottantes, tandis que les minéraux précieux sont adsorbés par des réactifs appelés collecteurs, les rendant hydrophobes, donc flottants à la surface. par des bulles d'air.
RHEOLON CMC peut être utilisé comme liant organique dans la pelletisation du minerai de fer, en remplacement de la bentonite traditionnellement utilisée.

RHEOLON CMC(9004-32-4) est un polymère soluble dans l'eau.
En solution dans l'eau, le RHEOLON CMC possède des propriétés thixotropes.
Le RHEOLON CMC est utile pour aider à maintenir les composants des compositions pyrotechniques en suspension aqueuse (par exemple dans la fabrication d'allumettes noires).
RHEOLON CMC est également un liant particulièrement efficace qui peut être utilisé en petites quantités dans des compositions, où le liant peut interférer avec l'effet recherché (par exemple dans les compositions stroboscopiques).

Cependant, la teneur en sodium du RHEOLON CMC exclut évidemment son utilisation dans la plupart des compositions colorantes.
RHEOLON CMC est fabriqué à partir de cellulose par divers procédés qui remplacent certains des atomes d'hydrogène des groupes hydroxyle [OH] de la molécule de cellulose par des groupes carboxyméthyles acides [-CH2CO.OH], qui sont neutralisés pour former le sel de sodium correspondant.
Le RHEOLON CMC est blanc lorsqu'il est pur ; Le matériau de qualité industrielle peut être constitué de granulés ou de poudre blanc grisâtre ou crème.

Propriétés chimiques du RHEOLON CMC
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 : RHEOLON CMC (9004-32-4)

Utilisations des détergents
Le RHEOLON CMC de qualité détergente est un ingrédient essentiel des produits de nettoyage modernes.
Le RHEOLON CMC est utilisé pour ses propriétés épaississantes et stabilisantes, améliorant la texture et l'efficacité des lessives.
Le RHEOLON CMC joue un rôle important dans l’amélioration de la suspension des salissures et dans la prévention de la redéposition, ce qui le rend essentiel pour les détergents à lessive et à vaisselle haute performance.
Avec une plage de viscosité sur mesure, RHEOLON CMC garantit que les détergents conservent une consistance optimale, cruciale pour les formules liquides et en poudre.
La compatibilité des RHEOLON CMC avec divers ingrédients détergents, notamment les tensioactifs et les adjuvants, permet des applications polyvalentes.

Détergents à lessive : Incorporer 5 % de RHEOLON CMC pour améliorer la suspension des salissures et l'entretien des tissus.
Mélanger avec des tensioactifs, des adjuvants et du parfum.
Cette formulation garantit un nettoyage efficace et une protection des tissus, rendant les détergents à lessive plus efficaces.

Liquides à vaisselle : Utilisez 3 % de RHEOLON CMC pour améliorer l'élimination de la graisse et la stabilité de la mousse.
Combiner avec des produits de nettoyage et des parfums.
Ce mélange donne un liquide vaisselle puissant qui élimine la graisse et laisse la vaisselle impeccable.

Détergents en poudre : Ajouter 4 % de CRHEOLON CMC pour éviter l'agglomération et assurer une texture lisse.
Mélanger avec des agents nettoyants, des azurants et du parfum.
Cette formulation permet aux détergents en poudre de rester fluides et efficaces.

Lavage des mains : Mélangez 2 % de RHEOLON CMC pour une sensation luxueuse et hydratante.
Incluez des agents nettoyants et des huiles essentielles.
Cette composition crée des nettoyants pour les mains qui nettoient efficacement tout en étant doux pour la peau.

Nettoyants de surface : Incorporez 1,5 % de RHEOLON CMC pour améliorer le pouvoir nettoyant et laisser une finition sans traces.
Mélanger avec des désinfectants et des parfums.
Cette formule est idéale pour les nettoyants multi-surfaces qui nettoient et rafraîchissent efficacement les surfaces.

Solutions de lavage de voiture : utilisez 2 % de RHEOLON CMC pour éliminer la saleté et la crasse tenaces.
Combiner avec des produits de nettoyage et de la cire pour faire briller.
Cette formulation donne une solution de lavage de voiture qui nettoie efficacement sans endommager la finition du véhicule.

Adoucissants textiles : Ajoutez 3 % de RHEOLON CMC aux assouplissants textiles pour améliorer la texture et le conditionnement du tissu.
Mélanger avec des agents adoucissants et des parfums. Cette formule rend les tissus doux au toucher et avec une odeur fraîche.

Nettoyants pour cuvettes de toilettes : incorporent 2 % de RHEOLON CMC pour une meilleure adhérence aux surfaces des cuvettes.
Mélanger avec des désinfectants et des produits de nettoyage. Cette formule garantit un nettoyage en profondeur et une fraîcheur durable des nettoyants pour cuvettes de toilettes.

Utilisations textiles
Le RHEOLON CMC de qualité textile est un composant essentiel de l'industrie textile, largement utilisé pour ses diverses applications.
Principalement, le RHEOLON CMC est utilisé comme agent épaississant dans l'impression textile, constituant environ 2 à 3 % des pâtes d'impression, pour obtenir des designs nets et clairs.
Dans les processus de teinture, RHEOLON CMC, à une concentration de 1 à 2 %, facilite la dispersion et la fixation uniformes du colorant, garantissant des couleurs vibrantes et cohérentes.
Le RHEOLON CMC est également utilisé dans la finition des tissus, à raison d'environ 0,5 à 1 %, pour améliorer le toucher et la texture du tissu.
De plus, le RHEOLON CMC sert d'agent 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 RHEOLON CMC est utilisé pour protéger les fils pendant le tissage, réduisant ainsi les cassures.
Le rôle de RHEOLON CMC dans l’assouplissement et le conditionnement des tissus est essentiel, améliorant la qualité globale et la portabilité des textiles.

Impression textile : Mélangez 3 % de RHEOLON CMC pour créer des pâtes d'impression épaissies, garantissant des impressions précises et éclatantes sur les tissus. Mélanger avec des colorants et de l'eau pour obtenir la consistance désirée.
Cette application donne lieu à des designs textiles nets et clairs, visuellement attrayants.

Teinture des tissus : utilisez 2 % de RHEOLON CMC pour une répartition uniforme du colorant et une meilleure fixation des couleurs dans la teinture des tissus.
Combiner avec des colorants textiles et de l'eau pour assurer une application uniforme.
Cela conduit à des tissus aux couleurs uniformes et aux teintes durables.

Finition du tissu : Incorporer 1 % de RHEOLON CMC dans les solutions de finition pour améliorer la sensation et l'apparence du tissu.
Mélanger avec des agents de finition et appliquer sur les textiles.
Cette application donne aux tissus une texture douce et luxueuse et améliore la résistance à l'usure.

Encollage du fil : Appliquer 3 % de RHEOLON CMC dans les mélanges d'encollage pour protéger le fil pendant le tissage.
Mélangez-le avec des amidons et des mélanges de tailles, améliorant ainsi la résistance du fil et réduisant les cassures dans le métier à tisser.
Cela garantit un tissage plus fluide et des textiles de meilleure qualité.

Production de tissus non tissés : utilisez 2 % de RHEOLON CMC comme liant dans les tissus non tissés pour une résistance et une stabilité accrues.
Combinez-le avec des matériaux fibreux pour créer des textiles non tissés durables et cohérents utilisés dans diverses applications.

Adoucissement du tissu : Ajoutez 1,5 % de RHEOLON CMC aux solutions adoucissantes pour un toucher de tissu plus doux.
Mélanger avec des adoucissants et appliquer sur les textiles, ce qui donne des tissus confortables et agréables au toucher, idéaux pour les vêtements et les textiles de maison.

Revêtements textiles : Incorporer 2,5 % de RHEOLON CMC dans les formulations de revêtement pour améliorer l'uniformité du revêtement des tissus.
Se mélange avec des matériaux de revêtement, améliorant les propriétés protectrices des tissus enduits utilisés dans des applications spécialisées.

Remplacement des épaississants d'impression : utilisez RHEOLON CMC comme alternative écologique aux épaississants synthétiques dans les pâtes d'impression.
Mélangez 3 % de RHEOLON CMC pour obtenir la viscosité souhaitée, offrant ainsi une solution durable et efficace pour l'impression textile.

La synthèse
RHEOLON CMC 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 du RHEOLON CMC sodique peut être contrôlé par les conditions de réaction et l'utilisation de solvants organiques (tels que l'isopropanol).
RHEOSOLVE T 633
Le Rheosolve T 633 est un liquide blanc laiteux, mais crée des formulations transparentes.
Le Rheosolve T 633 est une dispersion fluide blanche et opaque.


Numéro CAS : 999999-89-7
INCI : Acrylates/Méthacrylate Beheneth-25


Le Rheosolve T 633 est un épaississant acrylique en dispersion aqueuse spécialement conçu pour l'industrie des détergents domestiques, industriels et institutionnels.
Le Rheosolve T 633 est facile à utiliser et procure un effet épaississant instantané.
Le Rheosolve T 633 ne gèle pas, ses propriétés sont irréversibles après congélation.


Rheosolve T 633 doit être protégé des éléments et stocké à des températures comprises entre 5 et 40 °C et à l'abri de la lumière directe du soleil.
Rheosolve T 633 est un épaississant acrylique qui produit des formulations à faible viscosité avec d'excellentes propriétés de suspension.
Le Rheosolve T 633 convient aux applications à pH élevé et est compatible avec 30 % de NaOH ( par exemple pour les nettoyants pour fours).


La limite d'élasticité élevée et les propriétés pseudoplastiques du Rheosolve T 633 le rendent idéal pour une application sur des surfaces verticales où il présente peu d'affaissement.
Le Rheosolve T 633 est un liquide blanc laiteux, mais crée des formulations transparentes.


Rheosolve T 633 est un épaississant acrylique qui produit des formulations à faible viscosité avec d'excellentes propriétés de suspension.
Le Rheosolve T 633 est un copolymère de l'ester de l'acide méthacrylique et du Beheneth-25 et d'un ou plusieurs monomères d'acide acrylique, d'acide méthacrylique ou d'un de leurs esters simples.


Le Rheosolve T 633 est une dispersion fluide blanche et opaque.
Le Rheosolve T 633 fonctionne comme un agent augmentant la viscosité aqueuse.
Rheosolve T 633 fonctionne comme modificateur de rhéologie ou contrôleur de viscosité dans les cosmétiques et les produits de soins personnels.
Le Rheosolve T 633 présent dans les produits capillaires se trouve couramment dans les shampooings transparents, les après-shampooings et les révélateurs de teintures capillaires.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du RHEOSOLVE T 633 :
Le Rheosolve T 633 est utilisé dans des formulations hautement alcalines.
Le Rheosolve T 633 peut être utilisé pour épaissir efficacement les formulations très alcalines (telles que l'hydroxyde de sodium ou de potassium).
Le Rheosolve T 633 est un épaississant acrylique en dispersion aqueuse spécialement conçu pour l'industrie des détergents domestiques, industriels et institutionnels.


Le Rheosolve T 633 est facile à utiliser et procure un effet épaississant instantané.
Rheosolve T 633 épaissit les formulations à pH élevé 7-14 et les mélanges d'alcool.
Rheosolve T 633 est un épaississant acrylique efficace pour les formulations neutres, légèrement alcalines et hautement alcalines.


Ces produits ont une bonne stabilité thermique, sont compatibles avec l'hypochlorite de sodium, les suspensions de stabilisants et peuvent être utilisés pour produire une large gamme de formulations telles que des agents de blanchiment, des désinfectants, des solutions alcooliques, des pâtes et crèmes abrasives. Le Rheosolve T 633 est également utilisé dans des produits tels que nettoyants pour fours et grills , nettoyants hautement alcalins.


Le Rheosolve T 633 est facile à utiliser.
Rheosolve T 633 a un effet épaississant instantané.
Les recettes basées sur celles-ci ont une pseudo-plasticité, ce qui permet également au Rheosolve T 633 de les utiliser efficacement pour le traitement des surfaces verticales.


Le Rheosolve T 633 est utilisé pour stabiliser les suspensions très concentrées telles que le carbonate de calcium et les produits écolabellisés.
Le Rheosolve T 633 est un épaississant acrylique en dispersion aqueuse destiné à l'industrie des détergents domestiques, industriels et institutionnels.
Le Rheosolve T 633 est spécialement conçu pour épaissir les formulations à pH élevé.


Le Rheosolve T 633 est facile à utiliser et procure un effet épaississant instantané.
Le Rheosolve T 633 est un épaississant acrylique en dispersion aqueuse destiné à l'industrie des détergents domestiques, industriels et institutionnels.
Le Rheosolve T 633 est spécialement conçu pour épaissir les formulations à pH élevé.


Le Rheosolve T 633 est facile à utiliser et procure un effet épaississant instantané.
Le Rheosolve T 633 est utilisé dans les pâtes abrasives, les crèmes à récurer, les nettoyants tout usage (surfaces dures, nettoyants pour fours, grills, formulations acides) et pour la stabilisation de suspensions très concentrées telles que le carbonate de calcium.


Le Rheosolve T 633 est utilisé dans les gels, apport à partir de 4,5%
Performances du produit et application du Rheosolve T 633 : stabilisant de particules, adapté aux systèmes hautement alcalins.
Le Rheosolve T 633 convient aux applications à pH élevé et est compatible avec 30 % de NaOH ( par exemple pour les nettoyants pour fours).


La limite d'élasticité élevée et les propriétés pseudoplastiques du Rheosolve T 633 le rendent idéal pour une application sur des surfaces verticales où il présente peu d'affaissement.
Le Rheosolve T 633 est utilisé dans les pâtes abrasives, les crèmes à récurer, les nettoyants tout usage (surfaces dures, nettoyants pour fours, grills, formulations acides) et pour la stabilisation de suspensions très concentrées telles que le carbonate de calcium.


Le Rheosolve T 633 dans les soins de la peau se retrouve dans les produits de bain et de soins du corps, les produits solaires, les savons, les produits de contour des yeux, etc.
Rheosolve T 633 s'est avéré être utilisé à une concentration maximale de 0,3 à 1,7 % dans les produits sans rinçage et de 0,05 à 1 % dans les produits à rincer.



AVANTAGES DU RHEOSOLVE T 633 :
Épaississant très polyvalent à pH élevé Le Rheosolve T 633 permet un ajustement précis de la rhéologie, résolvant ainsi de nombreux problèmes de formulation même dans des milieux très alcalins.
Contribuer à l'octroi du Rheosolve T 633 est non dangereux et également exempté de REACH.



QUE FAIT LE RHEOSOLVE T 633 DANS UNE FORMULATION ?
*Contrôle de la viscosité



PROFIL DE SÉCURITÉ DU RHEOSOLVE T 633 :
Le groupe d'experts sur l'examen des ingrédients cosmétiques (CIR) a examiné les données scientifiques disponibles étayant la sécurité de 126 copolymères d'acrylates, dont le Rheosolve T 633, et a conclu qu'ils sont sans danger dans les cosmétiques et les produits de soins personnels dans les pratiques actuelles d'utilisation et de concentration lorsqu'ils sont formulés pour être non toxiques. irritant pour la peau.



ALTERNATIVES AU RHEOSOLVE T 633 :
*ACRYLATES COPOLYMÈRE DE MÉTHACRYLATE D'ALKYLE C10 30, *ACRYLATES COPOLYMÈRE D'ACRYLATE D'ÉTHYLHEXYLE,
*LAURYL ACRYLATE CROSSPOLYMÈRE



PROPRIÉTÉS DU RHEOSOLVE T 633 :
Pour épaissir les formulations alcalines de produits chimiques ménagers, y compris celles contenant des abrasifs.



STOCKAGE DU RHEOSOLVE T 633 :
Rheosolve T 633 – ne pas congeler, les propriétés sont irréversibles après congélation.
Rheosolve T 633 doit être protégé des éléments et stocké à des températures comprises entre 5 et 40 °C et à l'abri de la lumière directe du soleil.



MANIPULATION ET STOCKAGE DU RHEOSOLVE T 633 :
Le Rheosolve T 633 peut être altéré de manière irréversible par le gel.
Rheosolve T 633 doit être protégé des effets des intempéries, conservé entre 5 et 40°C et protégé de l'exposition directe au soleil.
Une fois ouvert, l'emballage doit être refermé immédiatement après utilisation.

Une formation de film à la surface du Rheosolve T 633 et/ou une sédimentation au fond de l'emballage peuvent se produire.
Ces phénomènes sont normaux et n'ont aucun impact sur le niveau des performances tant que le produit répond aux spécifications.
Il est recommandé de filtrer le Rheosolve T 633 avant utilisation avec un filtre de 400 μm ou 40 mesh.
Dans ces conditions, le Rheosolve T 633 doit être utilisé dans les 6 mois suivant la livraison.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du RHEOSOLVE T 633 :
Nature : Copolymère acrylique en dispersion aqueuse
Aspect (20°C) : Liquide laiteux blanc peu visqueux
Teneur en solides (%) : 30
pH (20°C) : 4
Densité spécifique (20°C) : 1,06
Nature : Copolymère acrylique
Aspect : Liquide laiteux
Contenu solide (%) : 30
pH : 4
Densité spécifique : 1,06
Point de fusion : >100°C
Solubilité : Insoluble dans l’eau à pH 2-3 ; soluble dans l'eau à pH 6-8



PREMIERS SECOURS du RHEOSOLVE T 633 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du RHEOSOLVE T 633 :
-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 RHEOSOLVE T 633 :
-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 RHEOSOLVE T 633 :
-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 RHEOSOLVE T 633 :
-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 RHEOSOLVE T 633 :
-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


RHEOVIS PU 1215

Rheovis PU 1215 est un système innovant de polymère de polyuréthane synthétique conçu pour améliorer les propriétés des revêtements et des adhésifs au latex.
Lorsqu'il est incorporé dans des systèmes de peinture, Rheovis PU 1215 présente une caractéristique unique de fluidification par cisaillement réduite par rapport aux épaississants cellulosiques traditionnels.



APPLICATIONS


Dans les revêtements d'entretien, Rheovis PU 1215 assure une application homogène, prolongeant la durée de vie des finitions de protection.
Les revêtements de béton formulés avec le polymère permettent une application plus lisse sur les surfaces en béton, améliorant leur attrait visuel.
Rheovis PU 1215 joue un rôle crucial dans l'obtention de finitions de haute qualité dans les peintures de détail et haut de gamme.

Rheovis PU 1215 aide à la formulation des revêtements de piscine, assurant une application uniforme et améliorant l'apparence et la durabilité de la piscine.
Rheovis PU 1215 est essentiel pour créer des revêtements barrières qui protègent efficacement les surfaces de l'humidité, des produits chimiques et des polluants.

Son application contrôlée profite aux revêtements de surfaces sportives, offrant des conditions de jeu et une esthétique constantes.
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les solutions de réparation de revêtements, permettant des retouches précises et préservant l'intégrité des surfaces revêtues.
Rheovis PU 1215 contribue à la formulation de revêtements ignifuges, améliorant l'adhérence et l'efficacité de la protection incendie.

Les artistes utilisent Rheovis PU 1215 pour obtenir des coups de pinceau précis et un flux contrôlé dans leurs peintures, améliorant ainsi leur expression créative.
Les kits de revêtement de bricolage bénéficient de l'inclusion du polymère, permettant aux consommateurs d'obtenir des résultats d'application de niveau professionnel à la maison.


Certaines de ses applications clés incluent :

Peintures au latex :
Rheovis PU 1215 trouve une application principale en tant qu'additif dans les peintures au latex, où il améliore l'écoulement, le nivellement et les traînées de pinceau pour une meilleure qualité de revêtement.

Formules adhésives :
Rheovis PU 1215 est utilisé pour améliorer les performances des formulations adhésives, permettant de meilleures propriétés d'application et de collage.

Revêtements Architecturaux :
Rheovis PU 1215 est un ingrédient précieux dans les revêtements architecturaux, assurant des finitions homogènes et de haute qualité pour les bâtiments.

Peintures murales intérieures :
Rheovis PU 1215 est couramment utilisé dans les peintures murales intérieures pour obtenir un aspect lisse et des caractéristiques d'application améliorées.

Peintures extérieures de la maison :
Dans les peintures extérieures de la maison, Rheovis PU 1215 contribue à la durabilité et à la résistance aux intempéries, assurant une protection durable.

Enduits décoratifs :
Rheovis PU 1215 améliore l'esthétique des revêtements décoratifs en offrant un excellent écoulement, un nivellement et une application uniforme.

Revêtements bois :
Rheovis PU 1215 est incorporé dans les revêtements pour bois afin d'améliorer leur maniabilité et d'offrir une couverture uniforme sur diverses surfaces en bois.

Finitions des meubles :
Rheovis PU 1215 joue un rôle dans les finitions de meubles, offrant un écoulement amélioré pour un aspect plus poli et professionnel.

Revêtements automobiles :
Rheovis PU 1215 peut être trouvé dans les revêtements automobiles, contribuant à une finition lisse et améliorant l'apparence générale des véhicules.

Revêtements industriels :
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les revêtements industriels pour optimiser les propriétés d'application, garantissant des résultats constants dans des environnements exigeants.

Revêtements d'entretien :
Les revêtements d'entretien bénéficient des propriétés du Rheovis PU 1215, permettant une application efficace et une protection prolongée.

Peintures architecturales :
Rheovis PU 1215 est un composant essentiel des peintures architecturales, permettant une application contrôlée et une finition uniforme sur diverses surfaces.

Revêtements métalliques :
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les revêtements métalliques pour améliorer l'apparence du revêtement et fournir une résistance accrue contre les facteurs environnementaux.

Revêtements de toiture :
Rheovis PU 1215 contribue à la formulation de revêtements de toiture offrant une excellente fluidité et durabilité, protégeant les bâtiments des intempéries.

Revêtements de maçonnerie :
Dans les revêtements de maçonnerie, Rheovis PU 1215 assure une application uniforme et une meilleure adhérence sur divers supports.

Revêtements de sol :
Rheovis PU 1215 améliore les performances des revêtements de sol, offrant un meilleur nivellement et une meilleure couverture de surface pour des résultats durables et visuellement attrayants.

Revêtements spécialisés :
Les revêtements spéciaux, tels que ceux utilisés dans les applications artistiques et créatives, bénéficient des propriétés uniques d'écoulement et de contrôle de Rheovis PU 1215.

Revêtements texturés :
Les revêtements texturés acquièrent des caractéristiques d'application améliorées, ce qui se traduit par une création de texture plus contrôlée et une finition uniforme.

Peintures au détail :
Rheovis PU 1215 contribue à l'attractivité des peintures grand public en assurant une application plus fluide, même pour les bricoleurs.

Revêtements environnementaux :
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les revêtements environnementaux conçus pour résister aux conditions extérieures difficiles et fournir une protection durable.

Finitions haut de gamme :
Rheovis PU 1215 est un atout pour réaliser des finitions haut de gamme, offrant des traînées de brosse supérieures et un excellent écoulement pour des résultats méticuleux.

Revêtements de façade :
Rheovis PU 1215 améliore les performances des revêtements de façade, qui doivent résister aux intempéries et à la pollution tout en conservant un aspect propre.

Des revêtements protecteurs:
Dans les revêtements de protection, Rheovis PU 1215 assure une application uniforme, améliorant la capacité du revêtement à protéger les surfaces contre les dommages.

Scellants de toiture :
Rheovis PU 1215 est incorporé dans les mastics de couverture pour améliorer leur application et assurer une étanchéité efficace contre l'humidité et les intempéries.

Solutions de réparation de revêtement :
Rheovis PU 1215 aide dans les solutions de réparation de revêtement, permettant des retouches précises et uniformes pour maintenir l'intégrité des surfaces revêtues.

Revêtements élastomères :
Dans les revêtements élastomères, Rheovis PU 1215 contribue à des finitions souples et durables, s'adaptant aux mouvements du support sans compromettre l'aspect.

Revêtements Béton :
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les revêtements en béton pour obtenir une application plus lisse et plus contrôlée sur les surfaces en béton, améliorant ainsi leur attrait visuel.

Bloqueurs de taches :
Rheovis PU 1215 est intégré dans les revêtements anti-taches, assurant une couverture uniforme et une résistance efficace contre les différentes taches.

Enduits de stuc :
Dans les revêtements en stuc, Rheovis PU 1215 améliore la capacité du revêtement à adhérer aux surfaces texturées, offrant une couverture constante.

Revêtements résistants aux graffitis :
Rheovis PU 1215 améliore la formulation des revêtements résistants aux graffitis, offrant à la fois une protection fonctionnelle et un attrait esthétique.

Sous-couches et apprêts :
Rheovis PU 1215 est incorporé dans les sous-couches et les apprêts pour améliorer leurs propriétés de nivellement et d'adhérence, améliorant ainsi l'application de la couche de finition.

Revêtements barrières :
Les revêtements barrières bénéficient de l'application uniforme de Rheovis PU 1215, créant une barrière efficace contre l'humidité, les produits chimiques et les polluants.

Étanchéité du toit :
Rheovis PU 1215 aide aux revêtements d'imperméabilisation des toitures en améliorant la capacité du revêtement à adhérer à la surface et à fournir une protection durable contre l'imperméabilisation.

Revêtements anti-corrosion :
Rheovis PU 1215 améliore les revêtements anti-corrosion, contribuant à une application uniforme qui prévient la rouille et la détérioration.

Revêtements agricoles :
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les revêtements agricoles pour les équipements et les structures, assurant une couverture et une protection appropriées contre les conditions extérieures.

Revêtements de surface de terrain de jeu :
Dans les revêtements pour surfaces de jeux, Rheovis PU 1215 offre une couverture et une protection constantes pour des aires de jeux sûres et durables.

Revêtements de surface sportifs :
Les revêtements de surface sportifs bénéficient de l'application contrôlée de Rheovis PU 1215, maintenant des conditions de jeu et une esthétique constantes.

Peintures de trafic :
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les peintures routières pour assurer une application uniforme sur les chaussées, contribuant à des marquages routiers clairs et durables.

Revêtements marins :
Rheovis PU 1215 améliore la capacité des revêtements marins à adhérer à diverses surfaces, les protégeant de l'exposition à l'eau et des facteurs environnementaux.

Revêtements de piscine :
Dans les revêtements de piscine, il aide à obtenir des finitions lisses et uniformes, améliorant l'apparence et la durabilité de la piscine.

Faux-finis :
Rheovis PU 1215 joue un rôle dans les faux finis, permettant des techniques d'application contrôlées pour créer des motifs et des dessins complexes.

Revêtements métalliques :
Rheovis PU 1215 contribue à une application uniforme dans les revêtements métalliques, assurant une répartition uniforme des pigments métalliques pour une finition saisissante.

Revêtements électrostatiques :
Dans les revêtements électrostatiques, il améliore le dépôt uniforme du matériau de revêtement, améliorant l'adhérence et la couverture de surface.

Revêtements réfléchissants :
Les revêtements réfléchissants bénéficient de la capacité de Rheovis PU 1215 à maintenir une épaisseur constante, assurant une réflectivité et une apparence uniformes.

Revêtements CVC :
Rheovis PU 1215 est utilisé dans les revêtements des systèmes HVAC pour assurer une application uniforme sur des surfaces complexes, améliorant la durabilité et la résistance à la corrosion.

Revêtements d'insonorisation :
Rheovis PU 1215 contribue à la formulation de revêtements insonorisants, offrant une couverture lisse sur les surfaces tout en réduisant la transmission du bruit.

Revêtements ignifuges :
Dans les revêtements ignifuges, il améliore l'adhérence du revêtement aux surfaces, améliorant ainsi son efficacité dans la protection contre l'incendie.



DESCRIPTION


Rheovis PU 1215 est un système innovant de polymère de polyuréthane synthétique conçu pour améliorer les propriétés des revêtements et des adhésifs en latex.
Lorsqu'il est incorporé dans des systèmes de peinture, Rheovis PU 1215 présente une caractéristique unique de fluidification par cisaillement réduite par rapport aux épaississants cellulosiques traditionnels.
Son comportement moins élastique améliore l'expérience d'application, permettant une application contrôlée de la peinture au pinceau et au rouleau.
Les peintures enrichies en Rheovis PU 1215 offrent des traînées de brosse supérieures, permettant une formation de film appliqué plus lisse et plus efficace pendant le revêtement.


Rheovis PU 1215 possède plusieurs caractéristiques importantes :

Amélioration esthétique :
Rheovis PU 1215 contribue à un excellent écoulement et nivellement, résultant en un aspect raffiné et une texture de surface uniforme.

Contrôle des éclaboussures :
Les utilisateurs peuvent s'attendre à un minimum de projections de rouleaux lors de l'application, garantissant un processus de peinture plus propre et plus efficace.

Durabilité et entretien :
Grâce à sa bonne résistance à l'abrasion, les peintures contenant Rheovis PU 1215 peuvent supporter le nettoyage et l'entretien sans compromettre la qualité.

Formulation haute performance :
Recommandé pour les peintures à haut volume de solides, Rheovis PU 1215 est particulièrement adapté aux applications où la qualité des performances est primordiale.

Applications intérieures et extérieures :
Ses attributs brillent dans les revêtements commerciaux intérieurs et extérieurs, offrant des avantages essentiels pour les propriétés d'application au pinceau et au rouleau.

Épaississement collaboratif :
Rheovis PU 1215 fonctionne de manière optimale lorsqu'il est formulé avec des épaississants auxiliaires tels que les argiles attapulgites, les cellulosiques de faible poids moléculaire ou les biogommes.

Viscosité personnalisable :
Alors que Rheovis PU 1215 peut être directement ajouté à la peinture, la viscosité de Rheovis PU 1215 peut être adaptée pour une manipulation plus facile grâce à une dilution avec des coalescents solubles dans l'eau.



PROPRIÉTÉS


Propriétés physiques:

Aspect : Liquide blanc opaque
Viscosité : 3 000 cps
Activité (%):
En poids : 20,0 %
En volume : 17,9 %
pH (solution aqueuse à 2 %) : 7,0
Densité:
lb/gal : 8,65
g/ml : 1,035


Gamme de produits :

Viscosité (cps) : 1 500 – 4 000 (N-114)
Solides (%) : 28,5 – 31,5 (JC-111)
Gravité spécifique : 1.020 – 1.050 (N-226)
pH (2% dans l'eau): 6,5 – 7,5 (N-117)



PREMIERS SECOURS


Premiers secours:

Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne à l'air frais.
Si la respiration est difficile, fournir de l'oxygène si disponible et consulter un médecin.


Contact avec la peau:

Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone de peau affectée avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire.
Consulter un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
Consultez immédiatement un médecin et fournissez-lui des informations sur le produit.


Notes aux médecins :

Traiter de manière symptomatique et de soutien.
En cas d'inhalation de quantités importantes de fumées ou de vapeurs, fournir des soins de soutien appropriés.
RHEOVIS PU 1256
Rhéovis PU 1256



APPLICATIONS


Rheovis PU 1256 est utilisé dans les formulations aqueuses de peinture permet d'obtenir ces avantages :

Flux amélioré
Brillance améliorée
Pouvoir couvrant accru
Réduction des éclaboussures lorsque la peinture est appliquée au rouleau
Résistance accrue au lavage et au frottement
Longue durée d'ouverture


Rheovis PU 1256 est filmogène.
De plus, Rheovis PU 1256 a une bonne capacité de fixation des pigments.

Rheovis PU 1256 est exceptionnellement résistant aux rayons UV.
Par ailleurs, Rheovis PU 1256 est un épaississant polyuréthane associatif.

Rheovis PU 1256 İS conçu pour modifier la rhéologie des émulsions aqueuses de polymères.
En outre, Rheovis PU 1256 est plus efficace dans les types d'émulsions anioniques et les acryliques purs.
Rheovis PU 1256 est aussi efficace dans les systèmes styrène-acrylique que dans les émulsions colloïdales protectrices telles que VeoVa 1.


Rheovis PU 1256 est recommandé pour une utilisation dans :

Peintures maison
Enduits synthétiques
Peintures émulsion
Adhésifs
Charges
Peintures anti-corrosives


Rheovis PU 1256 peut être formulé avec d'autres épaississants tels que les dérivés cellulosiques et l'épaississant acrylate.

La dose recommandée de Rheovis PU 1256 est de 1 à 3 % de la formulation totale.
Cependant, cela dépend de la pigmentation, du type de dispersion, de la quantité de liant et des co-solvants utilisés.

Rheovis PU 1256 peut être ajouté à n'importe quel stade de fabrication de la peinture.
Cependant, il est recommandé d'incorporer Rheovis PU 1256 sous agitation - sans aucune dilution - directement à la pâte pigmentaire avant l'étape de broyage.

Rheovis PU 1256 peut également être ajouté au stade final de la fabrication de la peinture.
De plus, Rheovis PU 1256 doit ensuite être prédilué 1:1 – 1:5 dans du propylène glycol ou du butyl glycol pour obtenir une incorporation parfaite dans le système.

Rheovis PU 1256 est recommandé pour une utilisation dans les peintures domestiques, les enduits synthétiques, les peintures en émulsion, les adhésifs, les enduits et les peintures anticorrosives. De plus, Rheovis PU 1256 peut être formulé avec d'autres épaississants tels que les dérivés de cellulose et l'épaississant acrylate.


Applications du Rheovis PU 1256 :


AS
Revêtements automobiles
Enduits architecturaux
Matériaux de construction
Revêtements de construction
Revêtements de toiture en élastomère
Meubles et revêtements en bois
Revêtements industriels
Revêtements marins
Non-tissés
Vernis de surimpression (OPV)
Impression et emballage


Principales caractéristiques et avantages du Rheovis PU 1256 :

Large gamme de profils rhéologiques
Très efficace sur de nombreux types de résine
Meilleure résistance au lavage et au frottement
Excellent nivellement
Éclaboussures réduites
Non sensible aux attaques microbiennes


Rheovis PU 1256 est un épaississant à mi-cisaillement.
De plus, Rheovis PU 1256 est légèrement pseudoplastique.


Avantages du Rheovis PU 1256 :

Ne donne aucun effet négatif sur la brillance.
Offre un flux amélioré et une augmentation du pouvoir masquant.
Présente une réduction des éclaboussures lors de l'application au rouleau.
Fournit une augmentation de la résistance au lavage et au frottement et des propriétés indépendantes du pH.
Présente de très bonnes propriétés filmogènes, un bon mouillage des pigments et une grande stabilité aux UV.


Autres applications du Rheovis PU 1256 :

Revêtements avant
Enduits synthétiques
Peintures émulsion
Enduits et peintures anticorrosives
Marine/anti-corrosif/protecteur



DESCRIPTION


Rheovis PU 1256 est un épaississant polyuréthane associatif.
De plus, Rheovis PU 1256 confère aux systèmes aqueux un comportement pseudoplastique.
Les propriétés de Rheovis PU 1256 sont indépendantes du pH.

La nature chimique du Rheovis PU 1256 est une solution d'un polyuréthane dans l'eau/liquéfiant.
Rheovis PU 1256 (anciennement DSX 3256) est un additif de rhéologie non ionique à cisaillement moyen sans solvant pour revêtements aqueux.
De plus, Rheovis PU 1256 est un épaississant polyuréthanne associatif qui confère aux systèmes aqueux un comportement pseudoplastique.

Les propriétés de Rheovis PU 1256 sont indépendantes du pH.
Rheovis PU 1256 est plus efficace dans les types d'émulsions anioniques, les acryliques purs et les systèmes styrène-acryliques que dans les émulsions colloïdales protectrices telles que VeoVa™ 1.

Le Rheovis PU 1256 (ancien nom : DSX 3256) est un épaississant polyuréthane associatif qui confère aux systèmes aqueux un comportement pseudoplastique.
De plus, Rheovis PU 1256 est un additif de rhéologie sans solvant à mi-cisaillement non ionique pour revêtements aqueux.
Rheovis PU 1256 présente une fluidité et une brillance améliorées, un pouvoir couvrant accru et un long temps ouvert.

De plus, Rheovis PU 1256 réduit les éclaboussures lorsque la peinture est appliquée au rouleau.
Rheovis PU 1256 offre une résistance accrue au lavage et au frottement.

De plus, Rheovis PU 1256 est filmogène, possède une bonne capacité de fixation des pigments et une résistance exceptionnelle aux rayons UV.
Rheovis PU 1256 est recommandé pour les peintures domestiques, les peintures en émulsion et les peintures anticorrosives.

Rheovis PU 1256 a une durée de conservation de 1 an.
La posologie recommandée de Rheovis PU 1256 est de 1 à 3 % de la formulation totale.

Rheovis PU 1256 est une solution d'un polyuréthane dans l'eau/diluant.
De plus, Rheovis PU 1256 agit comme un épaississant polyuréthane associatif pour les revêtements aqueux.



PROPRIÉTÉS


La forme physique de Rheovis PU 1256 est un liquide visqueux.

Propriétés typiques du Rheovis PU 1256 :

teneur en solides : ~ 43 %
densité à 20 °C : (68 °F) ~ 1,08 g/cm3
Viscosité Brookfield à 23 °C : (73 °F) ~ 20 000 mPa. s



MANIPULATION ET STOCKAGE


Durée de conservation du Rheovis PU 1256 :

Lorsqu'il est stocké dans les conditions habituelles de stockage appropriées, Rheovis PU 1256 peut être stocké pendant 1 an.



SYNONYMES


DSX 3256
Rhodamine B
RIBOFLAVIN TETRABUTYRATE N° CAS : 752-56-7 Nom INCI : RIBOFLAVIN TETRABUTYRATE Nom chimique : Riboflavin, 2',3',4',5'-tetrabutanoate N° EINECS/ELINCS : 212-034-5 Ses fonctions (INCI) Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
RHODAPON LS-92/RN
Le Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif courant que l'on trouve dans de nombreux cosmétiques et produits de soins personnels.
Rhodapon LS-92/RN est le nom usuel du dodécylsulfate d'ammonium (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4).
Le Rhodapon LS-92/RN est fabriqué à partir d'huile de noix de coco ou de palmiste pour une utilisation principalement dans les shampooings et les nettoyants pour le corps comme agent moussant.

Numéro CAS : 68081-96-9
Numéro EINECS : 268-364-5

Synonymes : Dodécylsulfate d'ammonium, 2235-54-3, AMMONIUM LAURYL SULFATE, Presulin, azanium ; dodécylsulfate, dodécylsulfate d'ammonium, acide sulfurique, ester monododécylique, sel d'ammonium, 68081-96-9, Q7AO2R1M0B, DTXSID2027462, Sinopon, Texapon spécial, Conco sulfate A, Maprofix NH, Richonol AM, Sterling AM, Neopon LAM, Akyposal als 33, Montopol LA 20, Siprol L22, Siprol 422, Texapon A 400, Lauryl ammonium sulfate, Sipon LA 30, Caswell n° 044B, Texa pon A 400, Dodécylammonium sulfate, Sulfate de n-dodécyle d'ammonium, sel d'ammonium au sulfate de lauryle, HSDB 2101, EINECS 218-793-9, UNII-Q7AO2R1M0B, Code chimique des pesticides de l'EPA 079028, Sel d'ammonium au sulfate de dodécyle, Acide sulfurique, ester de lauryle, sel d'ammonium, Dodécylsulfate d'ammonium, Sulfate de lauryle d'ammonium, SCHEMBL23132, 30 % dans H2O, C12H29NO4S, DTXCID107462, Tox21_202561, LAURYLSULFATE D'AMMONIUM [II], LAURYLSULFATE D'AMMONIUM [HSDB], LAURYLSULFATE D'AMMONIUM [INCI], LAURYLSULFATE D'AMMONIUM [VANDF], NCGC00164423-01, NCGC00260110-01, CAS-2235-54-3, DB-229811, NS00082878, D70166, A878582, Acide sulfurique, ester monododécyle, sel d'ammonium (1:1), ALS.

Le Rhodapon LS-92/RN est largement utilisé dans divers produits cosmétiques, en particulier dans les shampooings et les produits de soins capillaires.
Ses propriétés tensioactives exceptionnelles lui permettent d'éliminer efficacement la saleté, l'excès de sébum et les impuretés des cheveux et du cuir chevelu, laissant une sensation de propreté et de fraîcheur.
De plus, le Rhodapon LS-92/RN crée une mousse riche, améliorant l'expérience globale du shampooing.

Le Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif à très haute teneur en mousse qui perturbe la tension superficielle de l'eau en partie en formant des micelles à l'interface surface-air.
Cet ingrédient polyvalent aide à créer une mousse luxueuse, améliorant les propriétés nettoyantes et moussantes des shampooings, des nettoyants pour le corps et des nettoyants pour le visage, offrant une expérience agréable et rafraîchissante.
L'anion est constitué d'une chaîne hydrocarbonée non polaire et d'un groupe sulfate polaire.

Ce tensioactif est largement utilisé dans divers produits de soins personnels, notamment le dentifrice, les shampooings capillaires, les bains moussants, les produits de douche, les savons liquides, les crèmes, les lotions et les barres de toilette.
Au-dessus de la concentration micellaire critique, les anions s'organisent en une micelle, dans laquelle ils forment une sphère avec les têtes polaires hydrophiles de la partie sulfate à l'extérieur (surface) de la sphère et les queues hydrophobes non polaires pointant vers l'intérieur vers le centre.
Les molécules d'eau autour de la micelle s'organisent à leur tour autour des têtes polaires, ce qui perturbe leur capacité à se lier à l'hydrogène avec d'autres molécules d'eau voisines.

L'effet global de ces micelles est une réduction de la tension superficielle de la solution, ce qui permet une plus grande capacité à pénétrer ou à « mouiller » diverses surfaces, y compris les structures poreuses comme le tissu, les fibres et les cheveux.
En conséquence, cette solution structurée permet à la solution de dissoudre plus facilement les saletés, les graisses, etc. dans et sur ces substrats.
Le Rhodapon LS-92/RN présente cependant une faible capacité de suspension du sol.

La polyvalence de cet ingrédient s'étend au-delà des soins capillaires, car il peut également être trouvé dans certains produits de soins de la peau, où il aide à créer des propriétés nettoyantes et moussantes.
Le Rhodapon LS-92/RN, produit par Solvay (anciennement Rhodia), est un tensioactif anionique de haute pureté sous forme d'aiguilles à écoulement libre et sans poussière.
Le Rhodapon LS-92/RN est principalement composé de laurylsulfate de sodium C12-14 portant le numéro CAS 68585-47-7.

Ce tensioactif est bien connu pour ses excellentes propriétés moussantes et détergentes, ce qui le rend adapté à divers produits de soins personnels tels que le dentifrice, les shampooings capillaires, les bains moussants, les produits de douche, les savons liquides, les crèmes, les lotions et les barres de toilette.
Le Rhodapon LS-92/RN est généralement produit en faisant réagir l'alcool laurylique avec du trioxyde de soufre gazeux pour former du laurylsulfate, qui est ensuite neutralisé avec de l'hydroxyde d'ammonium pour créer du laurylsulfate d'ammonium.

Ce procédé donne un tensioactif polyvalent largement utilisé en cosmétique pour ses excellentes propriétés nettoyantes et moussantes.
Le Rhodapon LS-92/RN est un composé organique qui appartient à la famille des sulfates d'alkyle.
Le Rhodapon LS-92/RN est un liquide clair, incolore ou jaune pâle qui est couramment utilisé comme agent moussant et tensioactif dans de nombreux produits de soins personnels et de nettoyage.

Le Rhodapon LS-92/RN est dérivé de l'alcool laurylique, qui est obtenu à partir d'huile de noix de coco ou d'huile de palmiste, et de l'acide sulfurique.
Le Rhodapon LS-92/RN est couramment utilisé dans les shampooings, les nettoyants pour le corps et autres produits de soins personnels pour créer un effet moussant et aider à éliminer la saleté, le sébum et d'autres impuretés de la peau et des cheveux.
Le Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif puissant, ce qui signifie qu'il est capable de pénétrer et de décomposer la tension superficielle des huiles et autres substances, ce qui leur permet d'être plus facilement éliminées.

Le Rhodapon LS-92/RN est également un puissant irritant et peut provoquer une irritation de la peau et des yeux chez certaines personnes lorsqu'il est utilisé à des concentrations élevées ou sur des périodes prolongées.
Malgré son potentiel d'irritation, le Rhodapon LS-92/RN est généralement considéré comme sûr pour une utilisation dans les produits de soins personnels lorsqu'il est utilisé conformément aux directives recommandées et à des concentrations appropriées.
Le Rhodapon LS-92/RN est également biodégradable et ne s'accumule pas dans l'environnement, ce qui en fait un choix plus durable pour les applications de nettoyage et de soins personnels.

Le Rhodapon LS-92/RN se présente sous forme d'aiguilles blanches à crémeuses et a un pH de 8,5 à 10,5 dans une solution aqueuse à 1 %.
Rhodapon LS-92/RN contient plus de 92 % d'ingrédients actifs, avec des impuretés minimales telles que moins de 0,5 % de chlorure de sodium et 3 % de sulfate de sodium.
Son poids moléculaire est d'environ 298 g/mol et sa durée de conservation est de 12 mois.

Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif anionique doux adapté à une utilisation dans les formulations de produits de soins personnels et cosmétiques neutres ou légèrement acides tels que les shampooings pour le corps et les cheveux, les bains moussants et les savons liquides.
Le produit présente une mousse abondante, une détergence exceptionnelle, des propriétés mouillantes et émulsifiantes et un contrôle facile de la viscosité.
En raison de ses propriétés moussantes uniques, le Rhodapon LS-92/RN est également utilisé dans un certain nombre d'applications techniques telles que la lutte contre les incendies, la polymérisation en émulsion ou les champs pétrolifères.

Le Rhodapon LS-92/RN est un sel d'ammonium de laurylsulfate éthoxylé, un tensioactif qui contient du PEG (polyéthylène glycol) dans sa structure.
Le Rhodapon LS-92/RN est classé comme un sulfate d'alkyle et est un tensioactif anionique que l'on trouve principalement dans les shampooings et les nettoyants pour le corps en tant qu'agent moussant.
Peut être contaminé par des impuretés de fabrication potentiellement toxiques telles que le 1,4-dioxane.

Le Rhodapon LS-92/RN est ajouté aux produits comme agent moussant et comme détergent.
Le Rhodapon LS-92/RN est utilisé dans de nombreux shampooings, dentifrices et nettoyants pour la peau.
Le Rhodapon LS-92/RN peut provoquer une irritation modérée à sévère de la peau et des yeux.

Le Rhodapon LS-92/RN peut également être contaminé par le 1,4-dioxane, un cancérogène présumé.
La gravité de l'irritation augmente directement avec la concentration d'ALES dans un produit.
Lorsqu'il est combiné avec d'autres produits chimiques, le Rhodapon LS-92/RN peut créer des nitrosamines, qui sont une puissante classe de cancérigènes.

Le Rhodapon LS-92/RN peut également endommager le système immunitaire de la peau en provoquant la séparation, l'inflammation et le vieillissement des couches cutanées.
Le Rhodapon LS-92/RN est un sel classé comme ester sulfaté.
Le Rhodapon LS-92/RN fait partie intégrante de l'industrie des cosmétiques et des produits de soins personnels.

Ses caractéristiques très moussantes le rendent souhaitable dans les produits que les consommateurs assimilent à une action moussante ou bouillonnante, tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les bains moussants.
Son application s'étend également aux dentifrices, aux nettoyants pour le visage et aux crèmes à raser, où il facilite la distribution des produits et améliore l'expérience globale de l'utilisateur.
Le Rhodapon LS-92/RN peut être dérivé de la noix de coco et est principalement utilisé comme agent nettoyant détergent.

Le Rhodapon LS-92/RN est considéré comme doux et efficace.
Le Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif anionique.
Cela signifie qu'il abaisse la tension superficielle de l'eau, ce qui facilite la propagation de l'eau.

Le Rhodapon LS-92/RN est ajouté aux produits comme agent moussant et comme détergent.
Le Rhodapon LS-92/RN doit être utilisé dans un shampooing ou un gel douche à faible pH car les systèmes à pH élevé sentent l'ammoniac.
Le Rhodapon LS-92/RN est généralement utilisé à 20-35%.

Il est conçu pour les shampooings, les produits de bain et les nettoyants à faible pH nécessitant une mousse dense et riche, une faible couleur et une faible odeur.
Rhodapon LS-92/RN est le nom usuel du dodécylsulfate d'ammonium (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4).
Le dodécyle signifie la présence d'une chaîne carbonée de 12 membres dans le squelette moléculaire qui permet à la molécule de se lier aux parties non polaires des molécules, tandis que la tête de sulfate hautement polaire permet à la molécule de se lier aux molécules polaires telles que l'eau.

Le Rhodapon LS-92/RN est classé comme un sulfate d'alkyle et est un tensioactif anionique que l'on trouve principalement dans les shampooings et les nettoyants pour le corps en tant qu'agent moussant.
Le Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif à très haute teneur en mousse qui perturbe la tension superficielle de l'eau en formant des micelles autour des molécules d'eau polaires.
Le Rhodapon LS-92/RN, contraction acceptée du lauryléther sulfate de sodium (SLES), également appelé alkyléthersulfate de sodium, est un détergent anionique et un tensioactif présent dans de nombreux produits de soins personnels (savons, shampooings, dentifrice, etc.) et pour des usages industriels.

Le Rhodapon LS-92/RN est un agent moussant peu coûteux et très efficace.
Le Rhodapon LS-92/RN, le laurylsulfate de sodium (SLS), le Rhodapon LS-92/RN et le sulfate de pareth de sodium sont des tensioactifs utilisés dans de nombreux produits cosmétiques pour leurs propriétés nettoyantes et émulsifiantes.
Le Rhodapon LS-92/RN est dérivé de l'huile de palmiste ou de l'huile de noix de coco.

Dans les herbicides, le Rhodapon LS-92/RN est utilisé comme tensioactif pour améliorer l'absorption des produits chimiques herbicides et réduire le temps nécessaire au produit pour résister à la pluie, lorsque suffisamment d'agent herbicide sera absorbé.
Sa formule chimique est CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na.
Parfois, le nombre représenté par n est spécifié dans le nom, par exemple laureth-2 sulfate.

Rhodapon LS-92/RN est hétérogène en nombre de groupes éthoxyles, où n est la moyenne.
Le Rhodapon LS-92/RN est le plus courant dans les produits commerciaux.
Rhodapon LS-92/RN est un nettoyant et un booster de mousse fantastique qui améliorera l'efficacité et la texture de votre produit de bricolage.

Le Rhodapon LS-92/RN donnera à votre formulation une texture riche et crémeuse, ainsi que des bulles épaisses et moelleuses.
Parce qu'il est naturel et biologique, il est idéal pour les personnes ayant une peau sensible au pH.
Le Rhodapon LS-92/RN est un substitut fantastique aux produits à base de sulfate, permettant à la formulation d'être sans sulfate.

Le Rhodapon LS-92/RN est également efficace avec l'eau dure.
Le Rhodapon LS-92/RN peut être ajouté à des produits solides ou crémeux sans faire bouillir la solution.
Le Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif anionique de haute pureté, sans poussière, sous forme d'aiguille, principalement composé de laurylsulfate de sodium C12-14 (CAS : 68585-47-7).

Le Rhodapon LS-92/RN est connu pour ses excellentes propriétés moussantes et détergentes et est facile à disperser dans l'eau.
La combinaison des groupes non polaires et polaires confère des propriétés tensioactives à l'anion : le Rhodapon LS-92/RN facilite la dissolution des matériaux polaires et non polaires.

Le Rhodapon LS-92/RN joue un rôle crucial dans ces formulations en réduisant la tension superficielle entre les différentes substances, ce qui leur permet de se mélanger efficacement.
Le Rhodapon LS-92/RN est dérivé de l'alcool laurylique, ce qui le rend d'origine végétale dans certains cas.

Point d'ébullition : 418°C
pH : 6,5-7,5
Solubilité : Soluble dans l'eau
Viscosité : Faible

Le Rhodapon LS-92/RN, comme tout autre tensioactif, constitue une bonne base pour les nettoyants en raison de la façon dont il perturbe la liaison hydrogène dans l'eau.
La liaison hydrogène est le principal contributeur à la tension superficielle élevée de l'eau.
En solution, les anions Rhodapon LS-92/RN et les cations ammonium se séparent.

Le Rhodapon LS-92/RN, comme tout autre tensioactif, constitue une bonne base pour les nettoyants en raison de la façon dont il perturbe la liaison hydrogène dans l'eau.
Les premiers s'alignent dans ce que l'on appelle une micelle, dans laquelle les ions forment une sphère, avec les têtes polaires (le sulfate) à la surface de la sphère et les queues hydrophobes non polaires pointant vers l'intérieur vers le centre.
Les molécules d'eau autour des micelles s'organisent autour des têtes polaires, mais cela perturbe leur liaison hydrogène avec l'eau qui les entoure.

L'effet global de la présence de ces micelles dans un environnement aqueux (eau) est que l'eau devient plus capable de pénétrer dans des choses comme les fibres de tissu ou les cheveux, et devient également plus facilement disponible pour solvater tout ce qui se dégage de la substance susmentionnée.
Le Rhodapon LS-92/RN est préparé par éthoxylation de l'alcool dodécylique, qui est produit industriellement à partir d'huile de palmiste ou d'huile de noix de coco.

L'éthoxylate résultant est converti en un demi-ester d'acide sulfurique, qui est neutralisé par conversion en sel de sodium.
Le tensioactif apparenté Rhodapon LS-92/RN est produit de la même manière, mais sans l'étape d'éthoxylation.
Le Rhodapon LS-92/RN est une alternative couramment utilisée au SLES dans les produits de consommation.

Rhodapon LS-92/RN agit en éliminant la saleté et les impuretés mélangées aux huiles de votre peau et de vos cheveux.
Rhodapon LS-92/RN fonctionne en permettant le mélange de ces huiles avec de l'eau, qui peut maintenant être facilement rincée, nettoyant ainsi la zone souhaitée.
Il est recommandé d'utiliser le Rhodapon LS-92/RN à une concentration de 30 % pour de meilleurs résultats.

Il est soluble dans l'eau et les alcools mais insoluble dans les huiles volatiles.
Le Rhodapon LS-92/RN est largement disponible dans plusieurs régions, notamment en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord, et est généralement utilisé à des concentrations supérieures à 92 % de substance active.
Le Rhodapon LS-92/RN contient des impuretés minimales, avec une teneur en chlorure de sodium inférieure à 0,5 % et en matière non sulfatée inférieure à 2 %

La liaison hydrogène est le principal contributeur à la tension superficielle élevée de l'eau.
En solution, les anions Rhodapon LS-92/RN et les cations ammonium se séparent.
Le Rhodapon LS-92/RN est un autre composé d'un grand groupe de tensioactifs jouant un rôle clé principalement dans l'industrie cosmétique.

Le Rhodapon LS-92/RN (qui est le nom INCI de cette substance) est un composé anionique qui appartient au groupe des sulfates d'alkyle.
Le nom chimique de ce tensioactif est Rhodapon LS-92/RN.
Le Rhodapon LS-92/RN est un autre tensioactif présent dans la plupart des produits cosmétiques.

En raison de ses très bonnes propriétés nettoyantes et moussantes, ainsi que d'un effet plus doux sur la peau et les cheveux (par rapport au SLS), il est souvent choisi pour la production de shampooings, gels douche, mousses à raser et bien d'autres.
Les informations circulant sur Internet ont soulevé des questions sur la sécurité du SLS (Sodium Lauryl Sulfate).
Cette information qui circule a également utilisé Rhodapon LS-92/RN comme synonyme de laureth sulfate de sodium.

Rhodapon LS-92/RN signifie en fait Sodium Lauryl Sulfate, qui est un produit chimique différent.
Les informations suivantes sont fournies à partir des évaluations de l'innocuité du Rhodapon LS-92/RN et du SLS (Sodium Lauryl Sulfate).
Étant donné que le Rhodapon LS-92/RN est beaucoup moins irritant qu'un tensioactif populaire, le laurylsulfate de sodium (SLS), il est un bon substitut à ce composant, par exemple dans les liquides vaisselle et autres détergents ménagers.

En tant que composant de lavage, le Rhodapon LS-92/RN est également inclus dans les détergents dédiés aux applications industrielles, telles que le nettoyage et l'entretien des véhicules automobiles.
Dans l'industrie de la construction, le Rhodapon LS-92/RN est utilisé dans les agents réduisant le poids des plaques de plâtre et dans les adjuvants entraîneurs d'air/plastifiants.
Dans l'industrie chimique, en particulier dans les procédés de polymérisation en émulsion, il assure une excellente stabilisation de la dispersion du polymère dans des plages de pH plus basses.

Grâce à cela, il devient possible de concevoir la taille des particules, y compris les dispersions acrylique, styrène-acrylique ou VaE.
Le Rhodapon LS-92/RN est un additif alimentaire indirect basé sur les listes publiées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Utilise:
Le Rhodapon LS-92/RN agit comme un agent moussant qui aide à répartir le dentifrice plus uniformément pendant le brossage et aide à nettoyer efficacement les dents.
Le Rhodapon LS-92/RN est utilisé pour sa capacité à produire une mousse riche, qui aide à nettoyer le cuir chevelu et les cheveux en éliminant les huiles et la saleté.
Ses excellentes capacités moussantes le rendent idéal pour une utilisation dans des produits tels que les bains moussants et les gels douche, offrant une mousse luxueuse qui améliore l'expérience utilisateur.

Le tensioactif aide à émulsionner les huiles et à mettre en suspension les particules de saleté, ce qui facilite leur lavage à l'eau.
Dans ces produits, le Rhodapon LS-92/RN peut aider à améliorer la texture et la consistance, permettant une application plus facile et une meilleure absorption par la peau.
Utilisé dans les pains de savon, il aide à produire une mousse crémeuse qui nettoie efficacement la peau.

En tant qu'agent moussant, il améliore la distribution et l'efficacité du dentifrice, aidant à nettoyer en profondeur les dents.
Le Rhodapon LS-92/RN crée une mousse riche qui aide à éliminer les huiles, la saleté et les impuretés des cheveux et du cuir chevelu, ce qui en fait un incontournable des produits de soins capillaires.
Sa capacité à produire une mousse luxueuse améliore l'expérience sensorielle tout en assurant un nettoyage efficace.

Dans les savons liquides pour les mains, il aide à émulsionner les huiles et à mettre en suspension la saleté, ce qui facilite leur rinçage à l'eau.
Le Rhodapon LS-92/RN améliore la texture et la consistance, aidant à une meilleure étalement et absorption dans la peau.
Le Rhodapon LS-92/RN est utilisé dans les barres de toilette pour sa capacité à produire une mousse crémeuse et nettoyante.

Ses puissantes propriétés détergentes le rendent efficace pour éliminer la graisse et la saleté des surfaces, d'où son utilisation dans divers produits d'entretien ménager.
Convient pour une utilisation dans les produits de nettoyage à usage intensif conçus pour les applications industrielles en raison de ses fortes capacités émulsifiantes.
Le Rhodapon LS-92/RN est utilisé pour stabiliser les émulsions, aidant à mélanger efficacement les huiles et l'eau dans des produits allant des cosmétiques aux nettoyants industriels.

Le Rhodapon LS-92/RN est utilisé dans l'industrie textile pour des processus tels que le décapage et le mouillage des tissus en raison de sa capacité à réduire la tension superficielle.
Le Rhodapon LS-92/RN est connu pour sa haute pureté (>92 % de substance active), garantissant des performances constantes dans les formulations.
Sa forme physique en tant qu'aiguilles fluides et sans poussière le rend facile à manipuler et à intégrer dans diverses formulations de produits.

D'excellentes propriétés moussantes en font un ingrédient privilégié dans les produits de soins personnels et de nettoyage.
Facilement dispersible dans l'eau, ce qui facilite son utilisation dans les formulations aqueuses.
Le Rhodapon LS-92/RN est un tensioactif anionique qui peut être utilisé dans la préparation de céramiques de construction poreuses par moulage en gel et formulation de produits cosmétiques.

Le Rhodapon LS-92/RN peut également être utilisé comme inhibiteur de corrosion pour l'acier au carbone en solution acide.
Le Rhodapon LS-92/RN est couramment utilisé dans les savons pour les mains comme agent moussant et tensioactif.
Le Rhodapon LS-92/RN aide à créer une mousse riche qui élimine efficacement la saleté, le sébum et les autres impuretés de la peau.

Dans les désinfectants pour les mains, le Rhodapon LS-92/RN n'est généralement pas utilisé car il peut être irritant pour la peau.
Au lieu de cela, les désinfectants pour les mains contiennent généralement de l'alcool ou d'autres agents antimicrobiens qui tuent les bactéries et les virus sans avoir besoin d'un agent moussant.
Il convient de noter que l'utilisation de la SLA dans les produits de soins personnels suscite certaines inquiétudes, car elle peut être irritante pour la peau et les yeux chez certaines personnes.

Cependant, lorsqu'il est utilisé à des concentrations appropriées et conformément aux directives recommandées, il est généralement considéré comme sûr pour une utilisation dans les produits de soins personnels.
Le Rhodapon LS-92/RN a une structure chimique en raison de laquelle il est classé comme membre d'un grand groupe de composés appelés tensioactifs.
Les particules de tensioactif entourent la saleté, ce qui fait que ses particules se détachent de la surface nettoyée, d'où elles sont ensuite rincées à l'eau.

De plus, les bonnes propriétés moussantes de ce composé renforcent l'effet nettoyant et la sensation de fraîcheur après application.
Les propriétés nettoyantes du Rhodapon LS-92/RN sont directement liées à sa capacité à produire de grandes quantités de mousse stable.
La capacité à produire une mousse dense et stable permet d'obtenir des bulles d'air fines et uniformément réparties.

La mousse est un système où l'air (ou un autre gaz) est dispersé dans un liquide.
Les liquides purs n'ont pas la capacité de mousser, mais après ajout de tensioactifs, la formation de mousse est observée dans de tels systèmes.
La capacité moussante du Rhodapon LS-92/RN dépend en grande partie de sa concentration, de la valeur du pH de la solution et de la dureté de l'eau.

Il est important de noter que les bonnes propriétés nettoyantes et moussantes du Rhodapon LS-92/RN sont préservées même en présence d'une quantité excessive de sébum.
Le Rhodapon LS-92/RN est très souvent utilisé comme substitut des détergents irritants tels que le SLS (Sodium Lauryl Sulphate).
Cependant, le Rhodapon LS-92/RN peut également être irritant pour la peau et les muqueuses, c'est pourquoi il est le plus souvent utilisé avec d'autres substances qui équilibrent ses effets.

Rhodapon LS-92/RN est un nettoyant doux et un tensioactif utilisé comme agent moussant dans les shampooings, la mousse à raser, le dentifrice et d'autres produits de soin de la peau.
Il est extrêmement bénéfique pour les personnes ayant la peau sensible et des problèmes de peau légers.

Profil de sécurité :
Les Rhodapon LS-92/RN présentent une faible toxicité aiguë par voie orale, aucune toxicité par exposition cutanée, une irritation cutanée dépendante de la concentration et une irritation oculaire dépendante de la concentration.
Ils ne sensibilisent pas la peau et ne semblaient pas cancérigènes dans une étude de deux ans sur des rats.
Le rapport a révélé que les chaînes carbonées plus longues (16 à 18) étaient moins irritantes pour la peau que les chaînes de 12 à 15 carbones de longueur.

De plus, les concentrations inférieures à 1 % étaient essentiellement non irritantes, tandis que les concentrations supérieures à 10 % produisaient une irritation modérée à forte de la peau.
Le Rhodapon LS-92/RN est considéré comme sûr pour un usage cosmétique lorsqu'il est utilisé à des concentrations appropriées.
Cependant, à des concentrations élevées, il peut provoquer une légère irritation de la peau et des yeux chez certaines personnes.

Par conséquent, une réglementation appropriée lors de la fabrication et des tests épicutanés avant utilisation deviennent importants.
Le Rhodapon LS-92/RN est un détergent inoffensif.
Un rapport de 1983 de la Cosmetic Ingredient Review a révélé que les shampooings contenant jusqu'à 31 % de Rhodapon LS-92/RN ont enregistré 6 problèmes de santé sur 6,8 millions d'unités vendues.

Ces plaintes comprenaient deux démangeaisons du cuir chevelu, deux réactions allergiques, une lésion des cheveux et une plainte d'irritation des yeux.
Le rapport du CIR a conclu que le laurylsulfate de sodium et d'ammonium "semble être sûr dans les formulations conçues pour une utilisation discontinue et brève suivie d'un rinçage complet de la surface de la peau.

Dans les produits destinés à un usage prolongé, les concentrations ne doivent pas dépasser 1 %".
Le projet d'évaluation des risques humains et environnementaux (HERA) a effectué une étude approfondie de tous les sulfates d'alkyle, de sorte que les résultats qu'ils ont trouvés s'appliquent directement au Rhodapon LS-92/RN.

RHODAPON LS94RPB

Le Rhodapon LS 94RPB est un laurylsulfate de sodium (SLS) de haute pureté, offrant un aspect poudre blanc à crémeux à 25°C, ce qui le rend adapté à une gamme d'applications, en particulier dans les produits dentaires où il sert d'agent moussant efficace.
Dans les revêtements, le Rhodapon LS 94RPB se distingue comme un SLS à haute concentration (version solide) sans APE (éthoxylate d'alkylphénol) utilisé dans la polymérisation en émulsion pour divers systèmes polymères.
Rhodapon LS 94RPB offre plusieurs avantages clés, tels que l'amélioration de la stabilité du latex, et contribue à la durabilité en étant sans APE et en améliorant la stabilité du polymère, conduisant à une durabilité accrue.
De plus, Rhodapon LS 94RPB favorise l'efficacité des ressources en réduisant les problèmes dans le processus de production.

Numéro CAS : 68585-47-7
Numéro CE : 271-557-7



APPLICATIONS


Le Rhodapon LS 94RPB est largement utilisé dans les produits dentaires, servant d'agent moussant dans les formulations de dentifrice.
La grande pureté et l'efficacité du Rhodapon LS 94RPB en font un choix idéal pour améliorer les propriétés moussantes des produits de soins dentaires.

Dans les formulations de soins capillaires, Rhodapon LS 94RPB contribue à l'effet moussant luxueux des shampooings, offrant une expérience d'utilisation agréable.
Les bains moussants bénéficient de l'inclusion de Rhodapon LS 94RPB, créant une mousse riche et stable pour une expérience de bain indulgente.

Les produits de douche, y compris les gels douche et les nettoyants pour le corps, utilisent du Rhodapon LS 94RPB pour améliorer la consistance et la qualité de la mousse.
Les savons liquides exploitent les propriétés du tensioactif pour obtenir un nettoyage efficace avec une texture moussante souhaitable.
Les crèmes et lotions de l'industrie cosmétique intègrent du Rhodapon LS 94RPB pour améliorer la texture et permettre une application en douceur.

Rhodapon LS 94RPB trouve une application dans les pains de toilette, contribuant aux propriétés moussantes et nettoyantes des formulations de savons solides.
Rhodapon LS 94RPB est un ingrédient polyvalent dans les produits de soins personnels, répondant à une gamme de formulations répondant à divers besoins des consommateurs.
Sa composition sans APE s'aligne sur des pratiques durables, ce qui en fait un choix responsable pour des formulations respectueuses de l'environnement.

Dans l'industrie des revêtements, le Rhodapon LS 94RPB est utilisé comme version solide SLS à haute concentration sans APE dans la polymérisation en émulsion.
Rhodapon LS 94RPB joue un rôle crucial dans l'amélioration de la stabilité du latex, contribuant ainsi à la qualité globale des systèmes polymères.
Son utilisation dans la polymérisation en émulsion améliore la durabilité et les performances des revêtements, garantissant ainsi des finitions durables et résilientes .
L'efficacité des ressources du Rhodapon LS 94RPB réduit les défis de production, rationalisant ainsi les processus de fabrication dans le secteur des revêtements.

Le caractère ionique anionique du Rhodapon LS 94RPB le rend bien adapté à diverses applications, garantissant la compatibilité avec différents systèmes.
Au-delà de son rôle dans les revêtements et les soins personnels, le Rhodapon LS 94RPB trouve son utilité dans diverses formulations dans tous les secteurs.

Sa présence dans les produits dentaires et de soins personnels souligne son importance dans la fourniture des attributs sensoriels et de performance souhaités.
Rhodapon LS 94RPB contribue à l'attrait esthétique global des formulations, améliorant l'expérience utilisateur de divers produits.
L'efficacité du Rhodapon LS 94RPB dans la création de mousse stable en fait un ingrédient essentiel dans un large éventail de biens de consommation.

Les applications du Rhodapon LS 94RPB s'étendent à différents systèmes polymères, démontrant sa polyvalence et son adaptabilité dans diverses industries.
Les caractéristiques durables, telles que l'absence d'APE, font du Rhodapon LS 94RPB un choix privilégié pour les fabricants visant des formulations respectueuses de l'environnement.

Sa compatibilité avec différents matériaux et formulations souligne son rôle de tensioactif polyvalent et adaptable.
Les spécifications standardisées et la haute pureté du Rhodapon LS 94RPB en font un composant fiable dans les formulations des secteurs des soins personnels et des revêtements.
La contribution du Rhodapon LS 94RPB à l'efficacité et à la stabilité des ressources s'aligne sur les demandes de l'industrie moderne en ingrédients durables et efficaces.
Du dentifrice aux revêtements, Rhodapon LS 94RPB démontre son efficacité et sa polyvalence, ce qui en fait un composant précieux dans diverses formulations.

RHODAPON LS 94RPB est un laurylsulfate de sodium de haute pureté, qui peut être utilisé dans les produits dentaires comme agents moussants.
Rhodapon LS 94RPB est utilisé dans les formulations suivantes :
Dentifrice
Shampoings capillaires
Bains moussants
Produits de douche
Savons liquides
Crèmes et lotions
Barres de toilettes

Le Rhodapon LS 94RPB joue un rôle crucial dans les formulations de dentifrices, assurant non seulement une mousse efficace mais fournissant également une texture homogène lors du brossage.
Sa teneur élevée en actifs de 94 % minimum fait du Rhodapon LS 94RPB un ingrédient percutant dans les produits de soins dentaires, où des formulations précises sont essentielles.
Les shampooings capillaires bénéficient de la capacité du Rhodapon LS 94RPB à générer une mousse riche, conférant une sensation de luxe et d'efficacité dans le nettoyage.

Les bains moussants intégrant du Rhodapon LS 94RPB créent une expérience de bain luxueuse, où une mousse stable et durable améliore l'attrait général du produit.
Rhodapon LS 94RPB fait partie intégrante des produits de douche, contribuant à leur efficacité nettoyante et assurant une agréable sensation moussante.
Les savons liquides formulés avec du Rhodapon LS 94RPB présentent des propriétés moussantes améliorées, ce qui les rend adaptés à diverses applications personnelles et industrielles.

Dans les crèmes et lotions, Rhodapon LS 94RPB améliore la texture globale, facilitant une application et une absorption en douceur dans la peau.
L'inclusion de Rhodapon LS 94RPB dans les pains de toilette assure un effet moussant agréable, rendant les formulations de savons solides efficaces et conviviales.

Sa polyvalence dans les applications de soins personnels s'étend à diverses formulations cosmétiques, ajoutant de la valeur à divers produits de beauté et de soins de la peau.
La composition sans APE de Rhodapon LS 94RPB s'aligne sur la demande croissante d'ingrédients respectueux de l'environnement dans les formulations de soins personnels.
Les revêtements bénéficient du Rhodapon LS 94RPB en tant que version solide SLS à haute concentration sans APE en polymérisation en émulsion, améliorant la stabilité et la durabilité.

La contribution du Rhodapon LS 94RPB à la stabilité du latex dans la polymérisation en émulsion améliore la qualité et les performances des revêtements, garantissant des résultats durables.
Le rôle du Rhodapon LS 94RPB dans les revêtements va au-delà de l'esthétique, impactant les propriétés fondamentales qui contribuent à la durabilité des surfaces peintes.
Son application dans la polymérisation en émulsion favorise l’efficacité des ressources, réduisant ainsi les défis liés aux processus de production de revêtements.

Le caractère ionique anionique du Rhodapon LS 94RPB assure la compatibilité avec divers polymères, contribuant à sa polyvalence dans les revêtements.
L'adaptabilité du Rhodapon LS 94RPB le rend adapté à différents systèmes polymères, démontrant son efficacité dans diverses applications de revêtement.
La présence de Rhodapon LS 94RPB dans les formulations de soins dentaires et personnels met en évidence sa polyvalence, garantissant une adaptation parfaite à une gamme de produits de consommation.

Au-delà de la fonctionnalité, Rhodapon LS 94RPB contribue à l'expérience sensorielle des formulations, améliorant la sensation globale et l'attrait des produits.
La génération de mousse stable est une caractéristique du Rhodapon LS 94RPB, ce qui en fait un ingrédient recherché pour sa contribution aux qualités esthétiques des formulations.

Ses applications s'étendent au-delà des soins personnels et des revêtements traditionnels, trouvant leur utilité dans diverses formulations où un moussage efficace est souhaité.
Les caractéristiques de durabilité du Rhodapon LS 94RPB en font un choix privilégié pour les fabricants souhaitant créer des formulations respectueuses de l'environnement.
La compatibilité avec différents matériaux et formulations souligne l'adaptabilité du tensioactif, lui permettant de répondre aux besoins changeants de l'industrie.

Les spécifications standardisées du Rhodapon LS 94RPB garantissent une qualité constante des formulations, répondant aux exigences strictes de diverses industries.
Dans les revêtements, Rhodapon LS 94RPB démontre son efficacité non seulement pour améliorer l'apparence mais également pour assurer la longévité et les performances des surfaces peintes.
Rhodapon LS 94RPB se distingue comme un composant polyvalent et fiable dans les formulations, contribuant au succès des produits dans diverses industries.



DESCRIPTION


Le Rhodapon LS 94RPB est un laurylsulfate de sodium (SLS) de haute pureté, offrant un aspect poudre blanc à crémeux à 25°C, ce qui le rend adapté à une gamme d'applications, en particulier dans les produits dentaires où il sert d'agent moussant efficace.
Dans les revêtements, le Rhodapon LS 94RPB se distingue comme un SLS à haute concentration (version solide) sans APE (éthoxylate d'alkylphénol) utilisé dans la polymérisation en émulsion pour divers systèmes polymères.
Rhodapon LS 94RPB offre plusieurs avantages clés, tels que l'amélioration de la stabilité du latex, et contribue à la durabilité en étant sans APE et en améliorant la stabilité du polymère, conduisant à une durabilité accrue.
De plus, Rhodapon LS 94RPB favorise l'efficacité des ressources en réduisant les problèmes dans le processus de production.

Les applications standard du Rhodapon LS 94RPB englobent son utilisation dans les produits dentaires comme agent moussant, trouvant une application dans les dentifrices, les shampoings capillaires, les bains moussants, les produits de douche, les savons liquides, les crèmes et les lotions, ainsi que les pains de toilette.
Rhodapon LS 94RPB est conditionné de manière pratique dans des sacs laminés HDPE doublés de polyéthylène de 25 kg nets, avec d'autres tailles d'emballage disponibles sur demande.
Avec une durée de conservation de 365 jours, Rhodapon LS 94RPB est conçu pour maintenir sa qualité et son efficacité sur une période prolongée.

Le Rhodapon LS 94RPB est un laurylsulfate de sodium de haute pureté, apparaissant sous la forme d'une poudre blanche à crémeuse à 25°C.
Rhodapon LS 94RPB est spécialement conçu pour être utilisé dans les produits dentaires, servant d'agent moussant efficace pour améliorer les performances du produit.
Avec une teneur active de 94 % minimum, Rhodapon LS 94RPB présente un haut niveau de pureté et d'efficacité dans diverses formulations.

Sa matière non sulfatée est limitée à 1,5%, assurant une composition chimique propre et bien définie.
Le pH du Rhodapon LS 94RPB varie de 8,5 à 10,5 dans une solution aqueuse à 1 %, offrant une polyvalence dans les applications.
Avec une teneur en chlorure de sodium ne dépassant pas 0,5 %, il répond à des normes de qualité strictes pour certaines applications.

La teneur en sulfate de sodium est maintenue au maximum à 3,0%, contribuant à la stabilité du produit.
Rhodapon LS 94RPB présente une densité apparente allant de 0,16 à 0,22 g/cm³ à 25°C, indiquant ses caractéristiques physiques.

Possédant un caractère ionique anionique, ce tensioactif convient bien à diverses applications dans différentes industries.
Le poids moléculaire moyen du Rhodapon LS 94RPB est de 298, ce qui indique sa taille et sa structure moléculaire.
Rhodapon LS 94RPB ne contient pas d'APE (éthoxylate d'alkylphénol), ce qui s'aligne sur les pratiques durables et les considérations environnementales.

Dans le domaine des revêtements, le Rhodapon LS 94RPB se distingue comme une version solide à haute concentration du SLS utilisée en polymérisation en émulsion.
Ses principaux avantages incluent l’amélioration de la stabilité du latex, contribuant ainsi à la qualité globale des systèmes polymères.

Les caractéristiques de durabilité, telles que l'absence d'APE, font du Rhodapon LS 94RPB un choix responsable pour les applications respectueuses de l'environnement.
Rhodapon LS 94RPB améliore la stabilité du polymère, ce qui entraîne une durabilité et des performances améliorées dans diverses formulations.
L'efficacité des ressources est obtenue car Rhodapon LS 94RPB réduit les problèmes dans les processus de production, optimisant ainsi les pratiques de fabrication.
Les applications standards incluent son utilisation dans les produits dentaires, agissant comme agent moussant dans les formulations de dentifrice.

Au-delà des soins dentaires, le Rhodapon LS 94RPB trouve sa place dans les shampoings capillaires, les bains moussants, les produits de douche et les savons liquides.
Sa polyvalence s’étend à l’industrie cosmétique, où elle est utilisée dans la formulation de crèmes, lotions et pains de toilette.
Rhodapon LS 94RPB est conditionné de manière pratique dans des sacs laminés HDPE doublés de polyéthylène de 25 kg nets, garantissant une manipulation facile.

D'autres tailles d'emballage sont disponibles sur demande, offrant une flexibilité basée sur les besoins de production spécifiques.
Avec une durée de conservation de 365 jours, Rhodapon LS 94RPB conserve sa qualité et son efficacité sur une période prolongée, garantissant ainsi sa fiabilité.
Rhodapon LS 94RPB présente un engagement envers la qualité avec des spécifications telles que la teneur active, le pH et la densité apparente répondant aux normes définies.

Rhodapon LS 94RPB incarne un équilibre entre performances, durabilité et facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix polyvalent dans diverses applications.
En tant que composant essentiel des formulations, le Rhodapon LS 94RPB joue un rôle important dans la fourniture des propriétés et des caractéristiques de performance souhaitées aux produits finaux.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Poudre blanche à crémeuse à 25°C.
Contenu actif (%) : 94 min.
Matière non sulfatée (%) : 1,5 max.
pH (solution aqueuse à 1 %) : 8,5 – 10,5.
Chlorure de sodium (%) : 0,5 max.
Sulfate de sodium (%) : 3,0 max.
Densité apparente à 25°C (g/cm³) : 0,16 – 0,22.
Caractère ionique : Anionique.
Poids moléculaire moyen : 298.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne à l'air frais.
Si la respiration est difficile, fournissez de l’oxygène.
Consulter un médecin si les symptômes persistent.


Contact avec la peau:

Laver la peau affectée avec beaucoup d'eau.
Retirer les vêtements contaminés.
Si une irritation apparaît ou persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.


Ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Consultez immédiatement un médecin.


Premiers secours généraux :

Si une personne est inconsciente, ne respire pas ou présente des symptômes graves, appelez immédiatement les services d'urgence.
Conservez une copie de la FDS du produit à la disposition des intervenants d'urgence.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Protection personnelle:
Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du Rhodapon LS 94RPB.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail pour minimiser l'exposition par inhalation.
Envisagez l'utilisation de systèmes d'échappement locaux.

Évitement de contact :
Évitez tout contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact, laver rapidement les zones touchées avec de l'eau.

Éviter l'ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones où le Rhodapon LS 94RPB est manipulé.
Se laver soigneusement les mains après manipulation.


Stockage:

Température:
Conservez Rhodapon LS 94RPB dans un endroit frais et sec aux températures recommandées par le fabricant.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de stockage pour éviter l'accumulation de vapeurs.

Séparation:
Conserver à l'écart des matières incompatibles, telles que les acides forts ou les agents oxydants.

Conteneurs :
Conserver le produit dans son contenant d'origine, bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions d'emploi:
Suivez les procédures de manipulation appropriées pour éviter les déversements ou les fuites pendant le stockage.

Séparation du stockage :
Séparez le Rhodapon LS 94RPB des autres produits chimiques en fonction de la compatibilité et de la réactivité.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs sont correctement étiquetés avec les informations sur le produit et les précautions de sécurité.


Mesures d'urgence:

Procédures d'urgence:
Familiarisez-vous, ainsi que le personnel, avec les procédures d'urgence, y compris l'intervention en cas de déversement et les mesures de premiers secours.

Personne à contacter en cas d'urgence:
Gardez les informations de contact en cas d'urgence, y compris les services antipoison et l'assistance médicale, à portée de main.



SYNONYMES


Sel de sodium de l'acide sulfurique d'alcool alkylique en C10-C16
rhodapon LS 92 RN
rhodapon LS 94RPB
sulfate de tridécyle de sodium - méthane (1:1:1)
sodium; méthane; sulfate de tridécyle
stépanol LCP
esters de mono-alkyle en C10-16 de l'acide sulfurique, sels de sodium
acide sulfurique, esters mono-alkyliques en C10-16, sels de sodium

RHODIOLA ROSEA EXTRAIT

L'extrait de Rhodiola Rosea, dérivé de la racine de Rhodiola rosea, est connu pour ses propriétés adaptogènes, antioxydantes et anti-fatigue.
L'extrait de Rhodiola Rosea est largement reconnu pour sa capacité à réduire le stress, améliorer les fonctions cognitives et augmenter l'endurance physique, ce qui en fait un ingrédient précieux dans les compléments alimentaires et les formulations de bien-être.
Cet extrait polyvalent offre à la fois des bienfaits thérapeutiques et de bien-être, en aidant à soutenir la clarté mentale, à améliorer les niveaux d'énergie et à renforcer la résilience globale face au stress.

Numéro CAS : 97404-52-9
Numéro CE : 307-922-2

Synonymes : Extrait de Rhodiola, Extrait de racine de Rhodiola Rosea, Extrait de racine d’or, Extrait de racine arctique, Extrait de Rosavin, Extrait végétal de Rhodiola, Phytocomplexe de Rhodiola, Extrait bioactif de Rhodiola, Phytocomplexe de racine d’or, Actif de la racine de Rhodiola Rosea



APPLICATIONS


L'extrait de Rhodiola Rosea est largement utilisé dans les compléments anti-stress, offrant des bienfaits adaptogènes qui aident le corps à faire face au stress physique et mental tout en favorisant une détente générale.
L'extrait de Rhodiola Rosea est apprécié dans la formulation de compléments énergétiques, où il aide à améliorer l'endurance, à réduire la fatigue et à augmenter la résistance physique, ce qui le rend populaire parmi les athlètes et les individus actifs.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans le développement de compléments pour la fonction cognitive, offrant des bienfaits pour améliorer la concentration, la mémoire et la clarté mentale.

L'extrait de Rhodiola Rosea est largement utilisé dans les compléments alimentaires pour sa capacité à soutenir le bien-être mental, en aidant à atténuer les symptômes d'anxiété et de dépression en équilibrant les niveaux de neurotransmetteurs.
L'extrait de Rhodiola Rosea est employé dans la création de compléments favorisant l'humeur, offrant un soutien naturel pour réduire les sautes d'humeur et promouvoir la stabilité émotionnelle.
L'extrait de Rhodiola Rosea est essentiel dans le développement de produits nootropes, où il aide à stimuler la performance mentale et à accroître la résistance à la fatigue cognitive en période de stress.

L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans la production de compléments destinés à améliorer la fonction immunitaire, en offrant une protection antioxydante et en renforçant la résistance du corps aux infections et aux maladies.
L'extrait de Rhodiola Rosea est un ingrédient clé dans les compléments de bien-être visant à améliorer la vitalité générale, à réduire l'épuisement et à améliorer le bien-être général.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans le développement de complexes adaptogènes, où il est combiné avec d'autres herbes adaptogènes pour offrir un soutien complet à la gestion du stress et à l'équilibre énergétique.

L'extrait de Rhodiola Rosea est appliqué dans la formulation de compléments anti-fatigue, où il aide à réduire l'épuisement et à améliorer les temps de récupération après un effort physique ou mental.
L'extrait de Rhodiola Rosea est employé dans la production de thés et de boissons anti-stress, offrant un soutien adaptogène pour aider le corps à résister aux effets nocifs du stress.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans le développement de compléments pour la santé cérébrale, où il soutient la neuroprotection, améliore la fonction cognitive et favorise la santé cérébrale à long terme.

L'extrait de Rhodiola Rosea est largement utilisé dans les compléments anti-âge pour ses propriétés antioxydantes, aidant à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs et à promouvoir un vieillissement sain.
L'extrait de Rhodiola Rosea est un composant clé des compléments de gestion du poids, où il aide à réguler le métabolisme, à réduire les envies de grignoter liées au stress et à soutenir une perte de poids saine.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans les compléments de soutien au sommeil, aidant à améliorer la qualité du sommeil et à réduire l'insomnie en apaisant le système nerveux et en réduisant le stress.

L'extrait de Rhodiola Rosea est employé dans la formulation de produits de récupération post-exercice, fournissant un soutien à la récupération musculaire, réduisant les douleurs et améliorant l'endurance pour les activités futures.
L'extrait de Rhodiola Rosea est appliqué dans les compléments destinés à améliorer les performances physiques, offrant aux athlètes et aux amateurs de fitness une endurance accrue, une réduction de la fatigue et une force améliorée lors des entraînements.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans la création de boissons de bien-être, offrant des bienfaits pour augmenter l'énergie, favoriser la détente et améliorer la clarté mentale.

L'extrait de Rhodiola Rosea se retrouve dans les compléments de régulation de l'humeur, où il aide à équilibrer les niveaux hormonaux et à réduire les symptômes des troubles liés au stress, tels que la fatigue surrénalienne.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans la production de compléments de résilience mentale, offrant un soutien pour maintenir les fonctions cognitives sous des conditions de stress intense.
L'extrait de Rhodiola Rosea est un ingrédient clé dans les compléments conçus pour soutenir la résilience globale face au stress émotionnel et physique, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes souffrant de stress chronique ou d'épuisement.

L'extrait de Rhodiola Rosea est employé dans le développement de compléments destinés à améliorer les performances au travail, offrant des bienfaits pour améliorer la concentration, l'attention et la productivité.
L'extrait de Rhodiola Rosea est appliqué dans des remèdes naturels pour réduire les symptômes de dépression et d'anxiété, offrant un soutien naturel à la santé mentale.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans les produits de bien-être visant à améliorer la santé cardiovasculaire, où il aide à réguler la pression artérielle et à soutenir une circulation saine.

L'extrait de Rhodiola Rosea est présent dans les compléments pour réduire les troubles digestifs liés au stress, tels que l'indigestion, les ballonnements et les inconforts gastriques.
L'extrait de Rhodiola Rosea est utilisé dans les compléments de récupération post-traumatique, aidant à réduire l'épuisement mental et émotionnel suite à des situations physiquement ou émotionnellement exigeantes.
L'extrait de Rhodiola Rosea est un ingrédient clé dans les formules nootropes qui soutiennent l'alerte mentale, la flexibilité cognitive et la résolution de problèmes sous pression.



DESCRIPTION


L'extrait de Rhodiola Rosea, dérivé de la racine de Rhodiola rosea, est connu pour ses propriétés adaptogènes, antioxydantes et anti-fatigue.
L'extrait de Rhodiola Rosea est largement reconnu pour sa capacité à réduire le stress, à améliorer les fonctions cognitives et à augmenter l'endurance physique, ce qui en fait un ingrédient précieux dans les compléments alimentaires et les formulations de bien-être.

L'extrait de Rhodiola Rosea offre des avantages supplémentaires tels que l'amélioration de la clarté mentale, l'amélioration de l'humeur et le soutien à la santé immunitaire.
L'extrait de Rhodiola Rosea est souvent incorporé dans des formulations conçues pour améliorer les performances physiques et mentales, ce qui en fait un choix idéal pour les athlètes et les personnes confrontées à des niveaux élevés de stress.
L'extrait de Rhodiola Rosea est reconnu pour sa capacité à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs, contribuant ainsi à prévenir le vieillissement prématuré et à améliorer la vitalité globale.

L'extrait de Rhodiola Rosea est couramment utilisé dans les formulations de bien-être traditionnelles et modernes, offrant une solution fiable pour gérer le stress, améliorer les niveaux d'énergie et optimiser les performances cognitives.
L'extrait de Rhodiola Rosea est apprécié pour sa capacité à améliorer la résilience du corps face au stress physique et émotionnel, ce qui en fait un ingrédient idéal pour les produits de gestion du stress et anti-fatigue.
L'extrait de Rhodiola Rosea est un ingrédient polyvalent qui peut être utilisé dans une variété de produits, y compris les compléments, les thés, les capsules et les formulations nootropiques.

L'extrait de Rhodiola Rosea est un choix idéal pour les produits ciblant le soulagement du stress, l'amélioration cognitive et l'endurance physique, offrant des soins naturels et efficaces pour ces préoccupations.
L'extrait de Rhodiola Rosea est connu pour sa compatibilité avec d'autres ingrédients adaptogènes et de soutien cognitif, permettant une intégration facile dans des formulations multifonctionnelles.
L'extrait de Rhodiola Rosea est souvent choisi pour les formulations nécessitant un équilibre entre le soulagement du stress mental et physique, l'amélioration de l'énergie et le soutien immunitaire, garantissant des avantages globaux pour le bien-être.

L'extrait de Rhodiola Rosea améliore l'efficacité globale des produits de bien-être en offrant un soutien naturel pour réduire la fatigue, améliorer les performances mentales et favoriser la détente.
L'extrait de Rhodiola Rosea est un ingrédient fiable pour la création de produits offrant des améliorations visibles dans la gestion du stress, la fonction cognitive et l'endurance physique.
L'extrait de Rhodiola Rosea est un composant essentiel des produits de bien-être innovants reconnus pour leur performance, leur sécurité et leur capacité à soutenir la résilience face au stress, la santé cognitive et la vitalité globale.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : N/A (extrait naturel)
Nom commun : Extrait de Rhodiola Rosea (Extrait de Rhodiola rosea)
Structure moléculaire :
Apparence : Poudre ou extrait liquide jaune-brun
Densité : Environ 1.00-1.05 g/cm³ (pour la poudre)
Point de fusion : N/A (forme poudre)
Solubilité : Soluble dans l'eau et l'éthanol ; insoluble dans les huiles
Point d’éclair : >100°C (pour la poudre)
Réactivité : Stable dans des conditions normales ; pas de réactivité connue
Stabilité chimique : Stable dans des conditions de stockage recommandées
Température de stockage : Conserver entre 15-25°C dans un endroit frais et sec
Pression de vapeur : Faible (pour l'extrait liquide)



PREMIERS SECOURS


Inhalation :
Si l'extrait de Rhodiola Rosea est inhalé, amenez immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Si les difficultés respiratoires persistent, consultez un médecin immédiatement.
Si la personne ne respire pas, administrez une respiration artificielle.
Gardez la personne affectée au chaud et au repos.

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

Contact avec les yeux :
En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieure et inférieure.
Consultez immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à enlever ; continuez à rincer.

Ingestion :
Si l'extrait de Rhodiola Rosea est ingéré, ne provoquez pas de vomissements sauf indication contraire du personnel médical.
Rincez la bouche soigneusement avec de l'eau.
Consultez immédiatement un médecin.
Si la personne est consciente, donnez-lui de petites gorgées d'eau à boire.

Note aux médecins :
Traitez symptomatiquement.
Pas d'antidote spécifique.
Fournir des soins de soutien.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manipulation :

Protection personnelle :
Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des gants et des lunettes de sécurité si vous manipulez de grandes quantités.
Utilisez dans une zone bien ventilée pour éviter l'inhalation de poussière.

Ventilation :
Assurez une ventilation adéquate lors de la manipulation de grandes quantités d'extrait de Rhodiola Rosea pour contrôler les concentrations dans l'air en dessous des limites d'exposition professionnelle.

Évitement :
Évitez le contact direct avec les yeux et un contact prolongé avec la peau.
Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas en manipulant l'extrait de Rhodiola Rosea.
Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.

Procédures en cas de déversement et de fuite :
Contenez les déversements pour empêcher toute libération supplémentaire et minimisez l'exposition.
Absorbez avec un matériau inerte (par exemple, du sable, de la vermiculite) et ramassez pour élimination.
Éliminez conformément aux réglementations locales.

Stockage :
Conservez l'extrait de Rhodiola Rosea dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matériaux incompatibles (voir la FDS pour plus de détails spécifiques).
Gardez les conteneurs bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter toute contamination.
Conservez à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil et des sources d'ignition.

Précautions de manipulation :
Évitez l'inhalation de poussière et le contact direct avec la peau et les yeux.
Utilisez un équipement antidéflagrant dans les zones où des poussières ou des vapeurs peuvent être présentes.
RIBOFLAVIN TETRABUTYRATE
RICINOLEAMIDE DEA N° CAS : 40716-42-5 Nom INCI : RICINOLEAMIDE DEA Nom chimique : [R-(Z)]-12-Hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-9-octadecenamide N° EINECS/ELINCS : 255-051-3 Classification : Règlementé, DEA Restriction en Europe : III/60 Ses fonctions (INCI) Antistatique : Réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface Sinergiste de mousse : Améliore la qualité de la mousse produite en augmentant une ou plusieurs des propriétés suivantes: volume, texture et / ou stabilité Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques
RIBONUCLÉOTIDE
Le ribonucléotide est considéré comme un précurseur moléculaire des acides nucléiques.
Le ribonucléotide contient environ 7,5 molécules d'eau de cristallisation.
Le ribonucléotide est inodore et a un goût caractéristique.

Numéro CAS : 4691-65-0
Formule moléculaire : C10H14N4NaO8P
Poids moléculaire : 372,21
Numéro EINECS : 225-146-4

4691-65-0, 5'-inosinate disodique, inosinate disodique, inosinate de sodium, sel disodique 5'-Imp, sel disodique IMP, ACIDE 5'-INOSINIQUE, SEL DISODIQUE, SEL DISODIQUE D'ACIDE INOSINE-5'-monophosphorique, FEMA n° 3669, sel disodique d'inosine 5'-monophosphate, inosine-5'-monophosphate disodique, inosine 5'-monophosphate disodique, inosine-5'-monophosphate disodique, sel disodique d'inosine 5'-monophosphate, 5'-inosinate de sodium, T2ZYA7KC05, acide 5'-inosinique, sel de sodium (1 :2), sel de sodium IMP, disodique ; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]phosphate de méthyle, inosine de sodium 5'-phosphate (2 :1), inosine disodique 5'-monophosphate, ribotide, inosine disodique 5'-phosphate, sel disodique d'acide 5'-inosinique, sodium ((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-hydroxy-9H-purin-9-yl)tétrahydrofuran-2-yl)phosphate méthylique, MFCD00036201, CCRIS 6560, sel 5'-IMPdisodique, inosine-5'-monophosphate disodique, EINECS 225-146-4, NSC 20263, sel disodique d'acide inosique, UNII-T2ZYA7KC05, 5'-IMP 2Na, Sel d'inosine-5'-monophosphate de sodium, NSC-20263, Sel disodique d'acide 5'-monophosphorique d'inosine, Inosine monophosphate disodique, SCHEMBL316941, INS NO.631, INOSINATE DISODIQUE [FCC], DTXSID4044242, INOSINATE DISODIQUE [INCI], INS-631, CHEBI :184785, INOSINATE DISODIQUE [MART.], INOSINATE DISODIQUE [USP-RS], INOSINATE DISODIQUE [OMS-DD], Inosine-5'-monophosphateDisodiumSalt, AKOS015896269, AKOS015918501, AKOS024282555, DISODIUM 5'-INOSINATE [FHFI], CCG-268550, E 631 (AGENT D'AMÉLIORATION DES ALIMENTS), inosine monophosphate disodique [OMS-DD], [(3S,2R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxohydropurine-9-yl)oxolan-2-yl]méthyl dihydr ogène phosphate, sel de sodium, sel de sodium, AS-57564, E 631, E-631, I0036, Q905782, phosphate disodique de [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-hydroxy-9H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]méthylphosphate, phosphate de sodium ((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)tétrahydrofurane-2-yl)méthylphosphate

Les ribonucléotides, formés en réduisant les ribonucléotides avec l'enzyme ribonucléotide réductase (RNR), sont des éléments constitutifs essentiels de l'ADN.
Il existe plusieurs différences entre les désoxyribonucléotides d'ADN et les ribonucléotides d'ARN.
Les nucléotides successifs sont liés entre eux par des liaisons phosphodiester.

En biochimie, un ribonucléotide est un nucléotide contenant du ribose comme composant du pentose.
Les nucléotides sont les éléments constitutifs de base de l'ADN et de l'ARN.
Les ribonucléotides eux-mêmes sont des éléments constitutifs monomères de base de l'ARN.

Les ribonucléotides sont également utilisés dans d'autres fonctions cellulaires.
Ces monomères spéciaux sont utilisés à la fois dans la régulation cellulaire et la signalisation cellulaire, comme on le voit dans l'adénosine-monophosphate (AMP).
De plus, les ribonucléotides peuvent être convertis en adénosine triphosphate (ATP), la monnaie énergétique des organismes.

Les ribonucléotides peuvent être convertis en adénosine monophosphate cyclique (AMP cyclique) pour réguler également les hormones dans les organismes.
Dans les organismes vivants, les bases les plus courantes des ribonucléotides sont l'adénine (A), la guanine (G), la cytosine (C) ou l'uracile (U).
Les bases azotées sont classées en deux composés parents, la purine et la pyrimidine.

La structure générale d'un ribonucléotide se compose d'un groupe phosphate, d'un groupe sucre ribose et d'une nucléobase, dans laquelle la nucléobase peut être de l'adénine, de la guanine, de la cytosine ou de l'uracile.
Sans le groupe phosphate, la composition de la nucléobase et du sucre est connue sous le nom de nucléoside.
Les nucléobases azotées interchangeables sont dérivées de deux composés parents, la purine et la pyrimidine.

Les nucléotides sont des composés ribonucléotidiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent au moins deux éléments chimiques différents en tant que membres de leurs cycles.
L'ARN et l'ADN contiennent deux bases puriques majeures, l'adénine (A) et la guanine (G), ainsi que deux pyrimidines majeures.
Dans l'ADN et l'ARN, l'une des pyrimidines est la cytosine (C).

Cependant, l'ADN et l'ARN diffèrent dans la deuxième pyrimidine majeure.
L'ADN contient de la thymine (T) tandis que l'ARN contient de l'uracile (U).
Il existe de rares cas où la thymine est présente dans l'ARN et l'uracile dans l'ADN.

Les ribonucléotides peuvent être synthétisés dans les organismes à partir de molécules plus petites par la voie de novo ou recyclés par la voie de récupération.
Dans le cas de la voie de novo, les purines et les pyrimidines sont synthétisées à partir de composants dérivés de précurseurs d'acides aminés, de ribose-5-phosphates, de CO2 et de NH3.
Les ribonucléotides sont les éléments constitutifs des acides nucléiques - l'un des quatre groupes essentiels de biomolécules parmi les protéines, les glucides et les acides aminés.

Le squelette de base du ribonucléotide est constitué de sucre pentose, de phosphate et d'une base azotée (purine ou pyrimidine).
Et, en fonction du type de sucre pentose contenu dans le nucléotide, les ribonucléotides sont de deux types : ribonucléotide et désoxyribonucléotide.

Le ribonucléotide est un nucléotide dont le ribose est le sucre pentose.
La molécule ribonucléotidique agit comme un précurseur de la synthèse des acides nucléiques.
Le ribonucléotide peut être transformé en sucre désoxyribose après la réaction de réduction facilitée par la ribonucléotide réductase (RNR) - une enzyme découverte pour la première fois chez E. coli (Escherichia coli) et qui a un mécanisme catalytique dans la réduction des ribonucléotides.

Le ribonucléotide est principalement utilisé pour la synthèse de l'ARN.
Alors que le désoxyribonucléotide est utilisé dans le processus de synthèse de l'ADN.
Les bases azotées des ribonucléotides sont regroupées en deux groupes : la purine et la pyrimidine.

Ils se composent de quatre molécules, dont l'adénine (A), la guanine (G), la cytosine (C) et l'uracile (U).
La différence entre les nucléotides de développement de l'ADN et de l'ARN est la présence de thymine, qui n'est impliquée que dans le processus de réplication de l'ADN et non dans la synthèse de l'ARN.
La présence et l'absence de groupes phosphate dans la structure ribonucléotidique modifient toute la chimie de la biomolécule.

En l'absence d'un groupe phosphate, la molécule est connue sous le nom de ribonucléoside plutôt que de ribonucléotides.
De plus, en fonction du nombre de phosphates, les ribonucléotides peuvent être des monophosphates (ayant un groupe phosphate), des diphosphates (ayant deux groupes phosphate) et des triphosphates (ayant trois groupes phosphate).
La ribonucléotide, également connue sous le nom de ribonucléoside diphosphate réductase (rNDP), est une enzyme qui catalyse la formation de désoxyribonucléotides à partir des ribonucléotides.

Le ribonucléotide catalyse cette formation en éliminant le groupe 2'-hydroxyle du cycle ribose des nucléosides diphosphates.
Cette réduction produit des désoxyribonucléotides.
Les ribonucléotides, à leur tour, sont utilisés dans la synthèse de l'ADN.

La réaction catalysée par le RNR est strictement conservée dans tous les organismes vivants.
De plus, le RNR joue un rôle essentiel dans la régulation du taux total de synthèse de l'ADN, de sorte que l'ADN par rapport à la masse cellulaire est maintenu à un rapport constant pendant la division cellulaire et la réparation de l'ADN.
Une caractéristique quelque peu inhabituelle de l'enzyme RNR est qu'elle catalyse une réaction qui se déroule via un mécanisme d'action des radicaux libres.

Les substrats du RNR sont l'ADP, le GDP, le CDP et l'UDP, le dTDP (désoxythymidine diphosphate) est synthétisé par une autre enzyme (thymidylate kinase) à partir de la dTMP (désoxythymidine monophosphate).
Les ribonucléotides contiennent un sucre pentose appelé ribose, qui a cinq atomes de carbone.
Le sucre ribose sert d'épine dorsale à la molécule ribonucléotidique.

Les ribonucléotides contiennent l'une des quatre bases azotées suivantes : l'adénine (A), la guanine (G), la cytosine (C) ou l'uracile (U).
Ces bases sont responsables de l'information génétique codée dans les molécules d'ARN.
Les ribonucléotides contiennent également un ou plusieurs groupes phosphate attachés au sucre ribose.

Les groupes phosphates sont responsables de la liaison des unités ribonucléotidiques individuelles pour former des chaînes d'ARN.
Les ribonucléotides servent d'éléments constitutifs aux molécules d'ARNm, qui transportent l'information génétique de l'ADN dans le noyau cellulaire vers les ribosomes, où les protéines sont synthétisées.
Les ribonucléotides sont impliqués dans la synthèse et la modification des molécules d'ARNt et d'ARNr, qui sont essentielles à la synthèse des protéines.

Les ribonucléotides, en particulier les petites molécules d'ARN telles que les microARN (miARN) et les petits ARN interférents (siRNA), jouent un rôle clé dans la régulation de l'expression des gènes en modulant la stabilité et la traduction de l'ARNm.
Certains ribonucléotides, tels que l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) et la guanosine monophosphate cyclique (GMPc), fonctionnent comme des seconds messagers dans les voies de signalisation cellulaire, médiant les réponses aux signaux extracellulaires.
Les ribonucléotides peuvent être synthétisés de novo à partir de molécules précurseurs simples dans une série de réactions enzymatiques connues sous le nom de voie de biosynthèse des nucléotides.

Ils peuvent également être obtenus à partir de l'alimentation par la consommation d'acides nucléiques dans des aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers et les légumes.
Les ribonucléotides réductases sont divisées en trois classes.
Les enzymes RNR de classe I sont construites à partir de grandes sous-unités alpha et de petites sous-unités bêta qui s'associent pour former un tétramère hétérodimérique actif.

En réduisant les NDP en 2'-dNDP, l'enzyme catalyse la synthèse de novo des désoxyribonucléotides (dNTP), précurseurs de la synthèse de l'ADN et essentiels à la prolifération cellulaire.
Les ribonucléotides de classe II produisent un radical 5'-désoxyadénosyl par clivage homolytique de la liaison C-Co dans l'adénosylcobalamine.
De plus, les RNR de classe III contiennent un radical glycyle stable.

Le ribonucléotide est le sel disodique de l'acide inosinique de formule chimique C10H11N4Na2O8P.
Le ribonucléotide est utilisé comme additif alimentaire et se trouve souvent dans les nouilles instantanées, les croustilles et une variété d'autres collations.
L'inosinate disodique commercial peut être obtenu soit à partir de la fermentation bactérienne des sucres, soit préparé à partir de produits d'origine animale.

La Vegetarian Society rapporte que la production à partir de viande ou de poisson est plus répandue, mais le Vegetarian Resource Group rapporte que les trois « principaux fabricants » prétendent utiliser la fermentation.
Le ribonucléotide, également connu sous le nom de 5'-guanylate de sodium et de 5'-guanylate disodique, est un sel de sodium naturel du nucléotide guanosine monophosphate (GMP) améliorant la saveur.
Le ribonucléotide est un additif alimentaire portant le numéro E E627.

Le ribonucléotide est couramment utilisé en conjonction avec l'acide glutamique.
Comme le ribonucléotide est un additif assez coûteux, il n'est généralement pas utilisé indépendamment de l'acide glutamique ; si le guanylate disodique est présent dans une liste d'ingrédients mais que le MSG ne semble pas l'être, il est probable que l'acide glutamique soit fourni dans le cadre d'un autre ingrédient tel qu'un complexe de protéines de soja transformées.
Le ribonucléotide est souvent ajouté aux aliments en conjonction avec l'inosinate disodique ; La combinaison est connue sous le nom de 5'-ribonucléotides disodiques.

Le ribonucléotide est produit par fermentation.
L'inosinate ribonucléotidique disodique (E631), de formule chimique C10H11N2Na2O8P, est le sel disodique de l'acide inosinique.
Le ribonucléotide est un additif alimentaire que l'on trouve souvent dans les nouilles instantanées, les croustilles et une variété d'autres collations.

Le ribonucléotide est utilisé comme exhausteur de goût, en synergie avec le glutamate monosodique (également connu sous le nom de MSG, le sel de sodium de l'acide glutamique) pour fournir le goût umami.
Le ribonucléotide est un cristal incolore à blanc ou une poudre cristalline au goût caractéristique.
Ribonucléotide Flavor Enhancer est soluble dans l'eau tout en étant légèrement soluble dans l'alcool.

L'exhausteur de goût E631 est souvent ajouté aux aliments en conjonction avec l'exhausteur de goût E627 et la combinaison est connue sous le nom de ribonucléotides disodiques (I + G).
L'additif alimentaire ribinucléotidique halal est largement utilisé dans les nouilles instantanées, les croustilles et autres collations, le riz salé, les légumes en conserve, la charcuterie et les soupes emballées.

Sinofi est un fournisseur et fabricant fiable de ribonucléotides en Chine.
Le ribonucléotide, obtenu à partir de la fermentation bactérienne des sucres, est un additif alimentaire que l'on trouve souvent dans une variété d'autres collations.

Point de fusion : 175 °C
FEMA : 3669 | 5-INOSINATE DISODIQUE
température de stockage : 2-8°C
forme : Poudre cristalline
couleur : Blanc
Odeur : inodore
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Log P : -1,02

Le ribonucléotide, également connu sous le nom d'inosinate disodique ou IMP, est un exhausteur de goût couramment utilisé dans l'industrie alimentaire.
Le ribonucléotide est un nucléotide naturellement présent dans divers aliments, notamment la viande, le poisson et les champignons.
Le ribonucléotide est également utilisé dans la recherche médicale et industrielle en raison de son activité biologique et de ses effets thérapeutiques potentiels.

Les ribonucléotides, le composant du sucre est le ribose tandis que dans les désoxyribonucléotides, le composant du sucre est le désoxyribose.
Au lieu d'un groupe hydroxyle au niveau du deuxième carbone dans le cycle ribose, il est remplacé par un atome d'hydrogène.
Les deux types de pentoses dans l'ADN et l'ARN sont sous leur forme β-furanose (cycle fermé à cinq chaînons) et ils définissent l'identité d'un acide nucléique.

L'ADN est défini par la teneur en ribonucléotide tandis que l'ARN est défini par la teneur en acide nucléique ribose.
Les ribonucléotides ont une myriade de fonctions dans les organismes, allant de la réplication de l'ADN, de la transcription (le processus de synthèse de l'ARNm), de la réparation de l'ADN et de l'expression des gènes à l'action en tant que substrat pour la production d'ATP (adénosine triphosphate) et d'AMP (adénosine monophosphate) et la régulation métabolique.
L'enzyme ribonucléotide réductase (RNR) catalyse la synthèse de novo des dNDP.

La catalyse des ribonucléosides 5'-diphosphates (NDP) implique une réduction au niveau du carbone 2' du ribose 5-phosphate pour former les 2'-désoxyribonucléosides 5'-diphosphates (dNDP) réduits par les dérivés du 2'-désoxyoxy.
Cette réduction est initiée par la génération d'un radical libre.
À la suite d'une seule réduction, la RNR nécessite un don d'électrons à partir des groupes dithiol de la protéine thiorédoxine.

La régénération de la thiorédoxine se produit lorsque le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADPH) fournit deux atomes d'hydrogène qui sont utilisés pour réduire les groupes disulfure de la thiorédoxine.
Le ribonucléotide se trouve naturellement dans la viande et le poisson à des niveaux de 80 à 800 mg/100 g.
Le ribonucléotide peut également être fabriqué par fermentation de sucres tels que l'amidon de tapioca.

Certaines sources affirment que les niveaux de production industrielle sont atteints par l'extraction de produits animaux, ce qui rend le ribonucléotide non végétarien.
Cependant, une interview par le Vegetarian Resource Group rapporte que les trois « principaux fabricants » (l'un étant Ajinomoto) prétendent utiliser un processus de fermentation entièrement végétarien.
Les producteurs sont généralement disposés à fournir des informations sur l'origine.

Dans certains cas, le ribonucléotide est étiqueté comme « végétarien » dans les listes d'ingrédients lorsqu'il est produit à partir de sources végétales
Le ribonucléotide, connu sous de nombreux noms, dont le 5'-guanylate disodique, est dérivé d'un nucléotide, la guanosine monophosphate (GMP).
Le ribonucléotide est similaire à l'inosinate disodique, également connu sous le nom de 5'-inosinate disodique, qui provient d'un autre nucléotide, l'inosine monophosphate (IMP).

Les deux ensemble sont souvent appelés 5'-nucléotides (lire comme « cinq nucléotides premiers »). Les nucléotides sont des substances naturelles que l'on trouve principalement dans les viandes, bien que les champignons shiitake soient également riches en nucléotides.
Les nucléotides sont des composants de molécules porteuses d'informations (telles que l'ADN) ainsi que des molécules importantes impliquées dans de nombreux aspects du métabolisme humain.
Les ribonucléotides ne se trouvent pas seulement dans l'ARNm, mais aussi dans d'autres types d'ARN, notamment l'ARN de transfert (ARNt), l'ARN ribosomique (ARNr), le petit ARN nucléaire (ARNsn) et le petit ARN nucléolaire (ARNs).

Chaque type d'ARN remplit des fonctions spécifiques dans l'expression des gènes, le traitement de l'ARN et la synthèse des protéines.
Les ribonucléotides dans les molécules d'ARN peuvent subir diverses modifications post-transcriptionnelles, telles que la méthylation, la pseudouridylation et les modifications des bases.
Ces modifications peuvent influencer la stabilité, la localisation et la fonction de l'ARN.

Les ribonucléotides dans les molécules d'ARN peuvent former des structures secondaires, telles que des épingles à cheveux, des boucles et des structures tige-boucle, grâce à un appariement de bases complémentaires.
Ces structures secondaires jouent un rôle important dans le repliement de l'ARN, sa stabilité et ses interactions avec d'autres molécules.
Des analogues synthétiques des ribonucléotides, tels que la ribavirine et l'azidothymidine (AZT), ont été mis au point à des fins thérapeutiques.

Ces analogues peuvent interférer avec la réplication virale ou la synthèse de l'ADN dans les cellules cancéreuses, ce qui les rend utiles dans la thérapie antivirale et la chimiothérapie.
Les ribonucléotides peuvent subir une édition de l'ARN, un processus dans lequel des nucléotides spécifiques dans les molécules d'ARN sont modifiés enzymatiquement après la transcription.
L'édition de l'ARN peut entraîner des changements dans la séquence et la structure de l'ARN, affectant la traduction et la fonction des protéines.

Les ribonucléotides sont des composants essentiels des voies d'interférence de l'ARN (ARNi), qui régulent l'expression des gènes en déclenchant la dégradation ou la répression traductionnelle des ARNm cibles.
Le ribonucléotide a des applications dans le silençage génique, la génomique fonctionnelle et le développement thérapeutique.
Les ribonucléotides sont utilisés dans le développement de vaccins à base d'ARN, tels que les vaccins à ARN messager (ARNm).

Ces vaccins délivrent des molécules d'ARN codant pour des antigènes dans les cellules hôtes, stimulant ainsi une réponse immunitaire contre des agents pathogènes ou des maladies spécifiques.
Les ribonucléotides peuvent être modifiés pour former des aptamères d'ARN, qui sont de courtes séquences d'ARN qui se lient à des molécules cibles spécifiques avec une affinité et une spécificité élevées.
Les aptamères ribonucléotidiques ont des applications dans les domaines du diagnostic, de la thérapeutique et de la recherche biochimique.

Les ribonucléotides sont impliqués dans le processus d'épissage de l'ARN, où les introns sont retirés des molécules pré-ARNm pour produire des transcrits d'ARNm matures.
L'épissage des ribonucléotides est médié par le splicéosome, un complexe de particules ribonucléoprotéiques composé à la fois d'ARN et de protéines.

Utilise:
Le ribonucléotide est un exhausteur de goût qui fonctionne comme un guanylate disodique, mais seulement lorsqu'il est présent à environ deux fois le niveau. Voir guanylate disodique.
Le ribonucléotide est utilisé comme exhausteur de goût, en synergie avec le glutamate monosodique (MSG) pour fournir le goût umami.
Le ribonucléotide est souvent ajouté aux aliments en conjonction avec le guanylate disodique ; La combinaison est connue sous le nom de 5′-ribonucléotides disodiques.

En tant que produit relativement coûteux, l'inosinate disodique n'est généralement pas utilisé indépendamment de l'acide glutamique ; Si l'inosinate disodique est présent dans une liste d'ingrédients, mais que le MSG ne semble pas l'être, il est possible que l'acide glutamique soit fourni dans le cadre d'un autre ingrédient ou qu'il soit naturellement présent dans un autre ingrédient comme les tomates, le parmesan ou l'extrait de levure.
Les ribonucléotides, en particulier les molécules d'ARN, sont essentiels à l'étude des modèles d'expression des gènes dans les cellules et les tissus.

Des techniques telles que la réaction en chaîne par polymérase à transcription inverse (RT-PCR), le séquençage de l'ARN (RNA-seq) et l'analyse par puce à ADN s'appuient sur les ribonucléotides pour détecter et quantifier les transcrits d'ARN, ce qui permet de mieux comprendre la régulation des gènes et les processus cellulaires.
Les ribonucléotides sont au cœur de la technologie d'interférence ARN (ARNi), qui permet le silençage génique spécifique en introduisant de petits ARN interférents (siRNA) ou de courts ARN en épingle à cheveux (shRNA) dans les cellules.
Le ribonucléotide a des applications en génomique fonctionnelle, en validation de cibles et en développement thérapeutique pour le traitement de maladies telles que le cancer et les infections virales.

Les ribonucléotides sont de plus en plus utilisés comme thérapeutiques pour traiter diverses maladies.
Les vaccins ribonucléotidiques, par exemple, utilisent des ribonucléotides pour fournir des instructions génétiques pour la production d'antigènes, stimulant ainsi les réponses immunitaires contre les agents pathogènes tels que les virus ou les cellules cancéreuses.
De plus, les thérapies d'interférence de l'ARN (ARNi) et d'oligonucléotides antisens (ASO) ciblent des gènes ou des ARNm spécifiques causant des maladies pour la dégradation ou l'inhibition.

Les ribonucléotides jouent un rôle crucial dans les applications biotechnologiques, y compris l'ingénierie des molécules d'ARN à des fins de recherche, de diagnostic et de thérapie.
Les aptamères à ARN, les ribocommutateurs et les ribozymes sont des exemples d'outils à base d'ARN utilisés dans la biodétection, l'administration de médicaments et la régulation des gènes.
Les ribonucléotides sont des cibles importantes pour les efforts de découverte de médicaments visant à développer de nouveaux agents antiviraux, anticancéreux et antibactériens.

Les inhibiteurs des enzymes du métabolisme des ribonucléotides, des enzymes de traitement de l'ARN et des interactions ARN-protéines sont à l'étude en tant que candidats médicaments potentiels pour diverses maladies.
Les ribonucléotides sont utilisés pour marquer les acides nucléiques à des fins de détection et de visualisation.
Des techniques telles que l'hybridation in situ par fluorescence (FISH), le transfert de Northern et la transcription in vitro incorporent des ribonucléotides marqués avec des fluorophores, des radio-isotopes ou d'autres marqueurs pour identifier des molécules ou des séquences d'ARN spécifiques.

Les ribonucléotides sont impliqués dans l'étude des modifications de l'ARN, telles que la méthylation, la pseudouridylation et l'édition de l'adénosine en inosine (A à I).
Comprendre les rôles des modifications de l'ARN dans la régulation des gènes, la stabilité de l'ARN et la traduction des protéines a des implications pour les mécanismes de la maladie et les interventions thérapeutiques.
Les ribonucléotides sont des réactifs essentiels dans la recherche biomédicale fondamentale, facilitant les études sur la structure, la fonction et la dynamique de l'ARN.

L'étude des interactions ARN-protéine, de la cinétique de repliement de l'ARN et des voies de signalisation médiées par l'ARN contribue à notre compréhension de la physiologie cellulaire et des mécanismes de la maladie.
Les ribonucléotides, tels que l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) et la guanosine monophosphate cyclique (GMPc), servent de seconds messagers importants dans les voies de signalisation cellulaire.
Ils interviennent dans les cascades de signalisation intracellulaire déclenchées par les hormones, les neurotransmetteurs et d'autres signaux extracellulaires, régulant divers processus cellulaires tels que le métabolisme, l'activité des canaux ioniques et l'expression des gènes.

Les ribonucléotides servent de cofacteurs à de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme cellulaire et les voies de biosynthèse.
Par exemple, l'adénosine triphosphate (ATP), la guanosine triphosphate (GTP) et l'uridine triphosphate (UTP) sont des vecteurs d'énergie et des substrats essentiels pour les enzymes catalysant les réactions de phosphorylation, la réplication de l'ADN et la synthèse de l'ARN.
Les ribonucléotides participent aux voies de récupération des nucléotides, où les nucléosides et les nucléobases libérés par la dégradation de l'ARN ou la réparation de l'ADN sont recyclés pour générer de nouveaux nucléotides.

Ces voies sont importantes pour maintenir les pools cellulaires de nucléotides nécessaires à la synthèse de l'ADN et de l'ARN, en particulier dans des conditions de carence en nucléotides ou de stress.
Les ribonucléotides, tels que l'inosinate disodique (IMP) et le guanylate disodique (GMP), sont utilisés comme exhausteurs de goût dans l'industrie alimentaire pour donner un goût umami aux aliments transformés et aux produits salés.
Ces ribonucléotides sont souvent utilisés en combinaison avec du glutamate monosodique (MSG) pour améliorer le profil de saveur global des aliments.

Les ribonucléotides sont des additifs alimentaires approuvés dans de nombreux pays et sont couramment utilisés dans les produits alimentaires tels que les soupes, les sauces, les collations et les plats cuisinés.
Ils contribuent à la saveur salée ou charnue (goût umami) des aliments et aident à améliorer la perception du goût et l'acceptation par les consommateurs.
Les ribonucléotides sont parfois inclus dans les suppléments nutritionnels et les préparations pour nourrissons afin de fournir des précurseurs nucléotidiques supplémentaires pour la synthèse de l'ADN et de l'ARN.

Ces suppléments sont commercialisés pour leurs avantages potentiels dans le soutien de la croissance, de l'immunité et de la santé gastro-intestinale, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants.
Les ribonucléotides peuvent être utilisés dans les cosmétiques et les produits de soins personnels pour leurs prétendues propriétés revitalisantes et anti-âge.
Ils sont parfois inclus dans des formulations topiques, des crèmes et des sérums ciblant le rajeunissement et l'hydratation de la peau, bien que les preuves scientifiques à l'appui de leur efficacité dans les soins de la peau soient limitées.

Les ribonucléotides peuvent servir d'éléments constitutifs pour la synthèse de polymères biodégradables avec des applications dans l'administration de médicaments, l'ingénierie tissulaire et les matériaux durables.
Les nanoparticules polymères et les hydrogels incorporant des monomères dérivés de ribonucléotides offrent des propriétés de libération contrôlée et de biocompatibilité pour diverses applications biomédicales et environnementales.
Les ribonucléotides sont des éléments fondamentaux pour la synthèse des molécules d'ARN et d'ADN.

Bien que les ribonucléotides soient utilisés directement dans la synthèse de l'ARN, ils servent également de précurseurs pour les désoxyribonucléotides, qui sont incorporés dans l'ADN au cours des processus de réplication et de réparation de l'ADN.
Les analogues des ribonucléotides, tels que la ribavirine et le sofosbuvir, sont utilisés comme agents antiviraux pour traiter les infections virales.
Ces analogues interfèrent avec la synthèse et la réplication de l'ARN viral, inhibant ainsi la réplication virale et réduisant la charge virale chez les personnes infectées.

Les ribonucléotides marqués radioactivement, tels que le 18F-fluorodésoxyglucose (18F-FDG), sont utilisés comme produits radiopharmaceutiques pour l'imagerie par tomographie par émission de positons (TEP).
Ces traceurs sont utilisés pour visualiser l'activité métabolique et l'absorption du glucose dans les tissus, ce qui facilite le diagnostic et la surveillance de diverses maladies, y compris le cancer.
Les ribonucléotides sont utilisés dans divers essais biochimiques et réactions enzymatiques pour étudier le traitement, la modification et le métabolisme de l'ARN.

Des techniques telles que la transcription in vitro, la transcription inverse et le marquage de l'ARN reposent sur les ribonucléotides comme substrats ou cofacteurs pour les réactions à médiation enzymatique.
Les ribonucléotides sont utilisés dans le développement de thérapies à base d'ARN, y compris les vaccins à ARN, les thérapies à ARNm et les médicaments à base d'ARNi.
Ces thérapies exploitent la spécificité et la polyvalence des molécules d'ARN pour moduler l'expression des gènes, déclencher des réponses immunitaires ou cibler les gènes pathogènes pour la dégradation.

Les ribonucléotides sont utilisés dans les technologies d'édition de gènes, telles que CRISPR-Cas9 et d'autres nucléases programmables, pour introduire des changements spécifiques dans les séquences d'ADN.
Les molécules d'ARN guident l'enzyme Cas9 pour cibler les séquences d'ADN, où elle induit des cassures double brin spécifiques au site à des fins d'édition de gènes ou d'ingénierie du génome.
Les ribonucléotides, en particulier les marqueurs d'ARN tels que l'ARN ribosomique (ARNr) et l'ARN messager (ARNm), sont utilisés comme indicateurs de l'activité microbienne et de la santé environnementale dans la surveillance de la qualité de l'eau et les études de microbiologie du sol.

Les changements dans les profils d'expression de l'ARN peuvent fournir des informations sur la dynamique des communautés microbiennes et le fonctionnement des écosystèmes.
Les ribonucléotides sont intégrés dans des plateformes théranostiques à base d'ARN, qui combinent des fonctions thérapeutiques et diagnostiques dans un seul système.
Ces plateformes utilisent des molécules d'ARN pour l'administration ciblée de médicaments, l'imagerie et la surveillance des réponses thérapeutiques, offrant ainsi des options de traitement personnalisées pour diverses maladies.

Les ribonucléotides sont explorés dans des applications de médecine régénérative, telles que l'ingénierie tissulaire et la thérapie par cellules souches.
Les approches basées sur l'ARN, y compris la reprogrammation de l'ARNm et la différenciation guidée par l'ARN, sont prometteuses pour la génération de tissus et d'organes fonctionnels pour la transplantation et les thérapies régénératives.

Profil d'innocuité :
Aux États-Unis, la consommation de 5′-ribonucléotides ajoutés est en moyenne de 4 mg par jour, contre 2 g par jour de purines naturelles.
Un examen de la littérature par un comité de la FDA n'a trouvé aucune preuve de cancérogénicité, de tératogénicité ou d'effets indésirables sur la reproduction.

En 2004, la Commission du Codex Alimentarius a proposé de retirer l'inosinate disodique de la liste des additifs alimentaires.
Ce changement n'a pas eu lieu : il est toujours présent dans la liste du Codex Alimentarius de 2009.



RICE BEAN OIL FATTY ACID
cas no 93165-33-4 Fatty acids, rice bran-oil; RICE BRAN ACID; oryza sativa bran oil fatty acids; rice bran oil fatty acids;
RICINOLEAMIDE DEA
RICINOLIC ACID; RICINIC ACID; RICINOLEIC ACID, N° CAS : 141-22-0 / 7431-95-0, Nom INCI : RICINOLEIC ACID, Nom chimique : 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9Z, 12R)-, N° EINECS/ELINCS : 205-470-2 / -. Ses fonctions (INCI): Agent nettoyant : Aide à garder une surface propre. Emollient : Adoucit et assouplit la peau. Agent émulsifiant : Favorise la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile). Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Noms français : (R-(Z))-12-HYDROXY-9OCTADENOIC ACID; 12-D-HYDROXY-9-CIS-OCTADECENOIC ACID; 12-HYDROXY-CIS-9-OCTADECANOIC ACID ; 9-OCTADECENOIC ACID, 12-HYDROXY, (R-(Z))-; 9-OCTADECENOIC ACID, 12-HYDROXY- (R-(Z))-; ACIDE RICINOLEIQUE; ACIDE RICINOLIQUE; D-12 HYDROXYOLEIC ACID; Noms anglais : RICINIC ACID; RICINOLEIC ACID; RICINOLIC ACID. Utilisation et sources d'émission: Fabrication de résines, fabrication de produits organiques
RICINOLEIC ACID ( ACIDE RICINOLEIQUE; ACIDE RICINOLIQUE )
12-hydroxy-(cis)-9-octadecenoic acid; ácido ricinoleico; Acide ricinoleique ; L'acide Ricinoleique (French); Acide Ricinoleique; Castor Oil Acid; Cis-12-hydroxyoctadec-9-enoic Acid; D-12-hydroxyoleic Acid; Kyselina 12-hydroxy-9-oktadecenova; Kyselina Ricinolova; 12-hydroxy Oleic Acid; Ricinic Acid; Ricinolic Acid; Ricinolsäure CAS NO:141-22-0; 8040-35-5; 17026-54-9; 25607-48-1; 45260-83-1
RICINOLETH-40
Riboflavin 5'-phosphate, monosodium salt; FMN Sodium; Riboflavin 5'-(sodium hydrogen phosphate); Riboflavin-5'-natriumphosphat; 5'-fosfato sódico de riboflavina; 5'-phosphate sodique de riboflavine; Flavin Mononucleotide, Sodium CAS NO: 146-17-8 (Base) 130-40-5 (Sodium)
Riboflavin 5'- Fosfat (Vitamin B2)
VITAMIN B2; RIBOFLAVIN, N° CAS : 83-88-5 - Riboflavine (vitamine B2), Nom INCI : RIBOFLAVIN. Nom chimique : Riboflavin. N° EINECS/ELINCS : 201-507-1. Additif alimentaire : E101, Classification : Règlementé. Ses fonctions (INCI). Colorant cosmétique : Colore les cosmétiques et/ou confère une couleur à la peau. Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. Noms français : 1-DEOXY-1-(3,4-DIHYDRO-7,8-DIMETHYL-2,4-DIOXOBENZO(G)PTERIDIN-10(2H)-YL)-D-RIBITOL 6,7-DIMETHYL-9-D-RIBITYLISOALLOXAZINE 7,8-DIMETHYL-10-(D-RIBO-2,3,4,5-TETRAHYDROXYPENTYL)BENZO(G)PTERIDINE-2,4-(3H-10H)-DIONE 7,8-DIMETHYL-10-(D-RIBO-2,3,4,5-TETRAHYDROXYPENTYL)ISOALLOXAZINE 7,8-DIMETHYL-10-D-RIBITYLISOPLLOXAZINE RIBOFLAVINE RIBOFLAVINEQUINONE Noms anglais : RIBOFLAVIN Utilisation et sources d'émission Vitamine; (−)-Riboflavin (-)-Riboflavin (-)-Riboflavin (Vitamin B2) solution 1217461-14-7 [RN] 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol 1-Deoxy-1-(4-hydroxy-7,8-dimethyl-2-oxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol [ACD/IUPAC Name] 1-Deoxy-1-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol [ACD/IUPAC Name] 1-Desoxy-1-(4-hydroxy-7,8-dimethyl-2-oxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol [German] [ACD/IUPAC Name] 1-Désoxy-1-(4-hydroxy-7,8-diméthyl-2-oxobenzo[g]ptéridin-10(2H)-yl)-D-ribitol [French] [ACD/IUPAC Name] 1-Desoxy-1-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol [German] [ACD/IUPAC Name] 1-Désoxy-1-(7,8-diméthyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]ptéridin-10(2H)-yl)-D-ribitol [French] [ACD/IUPAC Name] 201-507-1 [EINECS] 6,7-dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine 83-88-5 [RN] Beflavin BEFLAVINE D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)- [ACD/Index Name] D-Ribitol, 1-deoxy-1-(4-hydroxy-7,8-dimethyl-2-oxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)- [ACD/Index Name] Flavin BB Hibon Lactoflavin MFCD00005022 [MDL number] riboflavin Riboflavin (B2) Riboflavin for peak identification riboflavina [Spanish] riboflavine riboflavine [French] riboflavinum [Latin] Riboflavinum Russupteridine Yellow III VITAMIN B2 Vitamin G рибофлавин [Russian] ريبوفلافين [Arabic] 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione Food Yellow 15 San Yellow B 4-hydroxy-7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]-2H,10H-benzo[g]pteridin-2-one 7,8-dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione 7,8-Dimethyl-10-(1' d-ribityl)isoalloxazine 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)isoalloxazine 7,8-dimethyl-10-(d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)riboflavinequinone 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-quinone 7,8-Dimethyl-10-ribitylisoalloxazine; 97831 [Beilstein]; Aqua-Flave; Bisulase; Dermadram; D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo(g)pteridin-10(2H)-yl)-; Fiboflavin; Flavaxin; flavin [Wiki]; Flaxain; Hyflavin; HYRE ;Isoalloxazine, 7,8-dimethyl-10-D-ribityl-; Lactobene; Lactobin A; Lactoflavine; Lactoflavine, zinvit-g; meilun; Ovoflavin; RBF; Ribipca; Ribocrisina; Riboderm; Riboflavin; Lactoflavin; Vitamin B2; Riboflavina; Riboflavine; Lactoflavin, Vitamin B2; Riboflavinequinone; Ribosyn; Ribotone; Ribovel; Vitaflavine; Vitamin B 2; Vitamin- B2; Vitasan B2;核黄素 [Chinese]; Lactoflavine;Vitamine B2
Riboflavine (vitamine B2)
Oryza sativa bran wax; Rice wax; Ricebran wax; Waxes and waxy substances, rice bran; EINECS 232-409-7 CAS NO:8016-60-2
ROBAC SAA 30
ROBAC SAA 30 est un type d'additif ignifuge, en particulier un composé organophosphoré réactif, utilisé dans la production de divers matériaux pour améliorer leurs propriétés de résistance au feu.
ROBAC SAA 30 est couramment utilisé dans les polymères, les plastiques, les revêtements et les textiles pour réduire leur inflammabilité et améliorer leur sécurité incendie.
ROBAC SAA 30 se lie chimiquement à la matrice polymère pendant le processus de fabrication, formant une barrière ignifuge stable et durable.

Numéro CAS : 239446-62-9
Formule moléculaire : C34H40N4S6
Poids moléculaire : 697,0982
Numéro EINECS : 427-180-7

Acide carbamodithiioïque, N,N-bis(phénylméthyl)-, compd. avec 2,2a(2)-dithiobis[éthanamine] (2 :1), 239446-62-9, DTXSID001088861, 2,2'-dithio di(éthylammonium)-bis(dibenzyldithiocarbamate)

Cela permet d'inhiber l'allumage, la propagation et l'intensité des flammes en cas d'incendie.
La composition et la formulation exactes de ROBAC SAA 30 peuvent varier en fonction du fabricant et de l'application prévue.
ROBAC SAA 30 est généralement conçu pour répondre à des normes de sécurité incendie spécifiques et à des exigences réglementaires dans différentes industries et régions.

Dans l'ensemble, ROBAC SAA 30 joue un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité incendie de divers produits tout en conservant leurs propriétés mécaniques et fonctionnelles.
Accélérateur secondaire actif qui agit en forte synergie avec l'AS100 dans les systèmes à faible teneur en nitrosamine.
Également en synergie avec les dithiocarbamates et les dithiocarbamates activés pour une vulcanisation rapide à température ambiante.

Peut être considéré comme le système le plus actif pour la vulcanisation à basse température.
ROBAC SAA 30 dans la vulcanisation au latex, et est utilisé dans les adhésifs et les revêtements.
ROBAC SAA 30, ester méthylique est un composé organique constitué d'un groupe carbamate lié à deux thiols.

Il existe différentes formes de ce composé, telles que le diéthyle, le diméthyle et d'autres, chacune ayant un poids moléculaire et une structure différents.
ROBAC SAA 30, y compris l'acide carbamodithioïque, peut être synthétisé à partir du CO2 .
La méthode la plus simple pour accéder aux acides carboxyliques est la carboxylation directe des nucléophiles carbonés en utilisant le CO2, la matière première alternative la plus simple, comme partenaire électrophile.

Les matières premières à haute énergie, y compris les alcènes/allènes/alcynes, les composés aromatiques et les réactifs organométalliques, sont couramment utilisées pour la fixation du CO2 inactif afin de construire des dérivés de l'acide carboxylique.
ROBAC SAA 30, y compris l'acide carbamodithioïque, peut réagir avec le diazométhane pour produire des esters méthyliques.
La première étape du mécanisme est une simple réaction acido-basique pour déprotoner le ROBAC SAA 30.

Le carboxylate est alors le nucléophile d'une réaction SN2 avec le diazométhane protoné pour produire l'ester méthylique avec de l'azote gazeux comme groupe partant.
En chimie organique, un ROBAC SAA 30 est un acide organique qui contient un groupe carboxyle (−C(=O)−OH)[1] attaché à un groupe R.
La formule générale d'un acide carboxylique est souvent écrite R−COOH ou R−CO2H, parfois R−C(O)OH avec R se référant à un groupe organyle (par exemple, alkyle, alcényle, aryle), ou à l'hydrogène, ou à d'autres groupes.

ROBAC SAA 30 est largement répandu.
Les acides aminés et les acides gras en sont des exemples importants.
La déprotonation d'un acide carboxylique donne un anion carboxylate.

ROBAC SAA 30 comprend du phosphore trivalent et pentavalent ; Cet article ne couvre que les composés phosphorés pentavalents les plus courants.
Les ROBAC SAA 30 sont généralement identifiés par leurs noms triviaux.
Ils ont souvent le suffixe -ic acid.

Il existe également des ROBAC SAA 30 ; Dans ce système, les acides carboxyliques ont un suffixe d'acide -oïque.
Par exemple, l'acide butyrique (CH3CH2CH2CO2H) est l'acide butanoïque selon les directives de l'IUPAC.
Pour la nomenclature des molécules complexes contenant un ROBAC SAA 30, le carboxyle peut être considéré comme la première position de la chaîne mère même s'il existe d'autres substituants, tels que l'acide 3-chloropropanoïque.

Alternativement, il peut être nommé comme un substituant « carboxy » ou « ROBAC SAA 30 » sur une autre structure mère, telle que le 2-carboxyfurane.

L'anion carboxylate (R−COO− ou R−CO−2) d'un ROBAC SAA 30 est généralement nommé avec le suffixe -ate, en accord avec le schéma général de l'acide -ic et -ate pour un acide conjugué et sa base conjuguée, respectivement.
Par exemple, la base conjuguée de l'acide acétique est l'acétate.
ROBAC SAA 30, qui se trouve dans les systèmes tampons bicarbonatés dans la nature, n'est généralement pas classé comme l'un des acides carboxyliques, bien qu'il ait une fraction qui ressemble à un groupe COOH.

ROBAC SAA 30 sont polaires. Parce qu'ils sont à la fois des accepteurs de liaisons hydrogène (le carbonyle −C(=O)−) et des donneurs de liaisons hydrogène (l'hydroxyle −OH), ils participent également à la liaison hydrogène.
Ensemble, le groupe hydroxyle et le groupe carbonyle forment le groupe fonctionnel carboxyle.
ROBAC SAA 30 existe généralement sous forme de dimères dans les milieux non polaires en raison de leur tendance à « s'auto-associer ».

Les plus petits ROBAC SAA 30 sont solubles dans l'eau, tandis que les acides carboxyliques plus gros ont une solubilité limitée en raison de la nature hydrophobe croissante de la chaîne alkyle.
Ces acides à chaîne plus longue ont tendance à être solubles dans les solvants moins polaires tels que les éthers et les alcools.
L'hydroxyde de sodium aqueux et le ROBAC SAA 30, même hydrophobes, réagissent pour produire des sels de sodium solubles dans l'eau.

Par exemple, l'acide énanthique a une faible solubilité dans l'eau (0,2 g/L), mais son sel de sodium est très soluble dans l'eau.
ROBAC SAA 30, n'importe lequel d'une classe de composés organiques dans lesquels un atome de carbone (C) est lié à un atome d'oxygène (O) par une double liaison et à un groupe hydroxyle (―OH) par une seule liaison.
Une quatrième liaison relie l'atome de carbone à un atome d'hydrogène (H) ou à un autre groupe de combinaison univalent.

Le groupe carboxyle (COOH) est ainsi nommé en raison du groupe carbonyle (C = O) et du groupe hydroxyle.
ROBAC SAA 30 est largement répandu dans la nature. Les acides gras sont des composants des glycérides, qui à leur tour sont des composants des graisses.
ROBAC SAA 30, comme l'acide lactique (présent dans les produits à base de lait aigre) et l'acide citrique (présent dans les agrumes), et de nombreux acides céto sont des produits métaboliques importants qui existent dans la plupart des cellules vivantes.

Les protéines sont constituées d'acides aminés, qui contiennent également des groupes carboxyles.
Le groupe fonctionnel ROBAC SAA 30 qui caractérise les acides carboxyliques est inhabituel en ce sens qu'il est composé de deux groupes fonctionnels : (1) le groupe carboxyle et (2) d'un groupe hydroxyle lié à un groupe carbonyle.
ROBAC SAA 30 est souvent écrit sous forme condensée sous la forme –CO2H ou –COOH. D'autres combinaisons de groupes fonctionnels ont été décrites précédemment, et des changements significatifs dans le comportement chimique à la suite d'interactions de groupe ont été décrits (par exemple, le phénol et l'aniline).

Dans ce cas, le changement des propriétés chimiques et physiques résultant de l'interaction du groupe hydroxyle et carbonyle est si profond que la combinaison est habituellement traitée comme un groupe fonctionnel distinct et différent.
ROBAC SAA 30 sont des produits chimiques organiques dérivés des acides phosphoriques et de ses dérivés et contiennent au moins une liaison carbone-phosphore.
Les types pentavalents de composés contenant du phosphore sont principalement utilisés dans les applications industrielles et environnementales.

ROBAC SAA 30 chimie est l'étude scientifique de la synthèse et des propriétés des composés organophosphorés, qui sont des composés organiques contenant du phosphore.
Ils sont principalement utilisés dans la lutte antiparasitaire comme alternative aux hydrocarbures chlorés qui persistent dans l'environnement.
Certains composés organophosphorés sont des insecticides très efficaces, bien que certains soient extrêmement toxiques pour l'homme, notamment le sarin et les agents neurotoxiques VX.

ROBAC SAA 30, comme l'azote, fait partie du groupe 15 du tableau périodique, et donc les composés phosphorés et les composés azotés ont de nombreuses propriétés similaires.
La définition des composés organophosphorés est variable, ce qui peut prêter à confusion.
En chimie industrielle et environnementale, un composé organophosphoré n'a besoin de contenir qu'un substituant organique, mais n'a pas besoin d'avoir une liaison directe phosphore-carbone (P-C).

Ainsi, une grande proportion de pesticides (par exemple, le malathion) sont souvent inclus dans cette classe de composés.
ROBAC SAA 30 peut adopter une variété d'états d'oxydation, et il est général de classer les composés organophosphorés en fonction de leurs dérivés du phosphore (V) par rapport au phosphore (III), qui sont les classes prédominantes de composés.
Dans une nomenclature descriptive mais utilisée par intermittence, les ROBAC SAA 30 sont identifiés par leur numéro de coordination σ et leur valence λ.

Dans ce système, une phosphine est un composé σ3λ3.
En chimie organique, les ROBAC SAA 30 sont une classe de composés organophosphorés de structure générale O=P(OR)3, une molécule centrale de phosphate avec des substituants alkyles ou aromatiques.
Ils peuvent être considérés comme des esters de l'acide phosphorique.

ROBAC SAA 30 est surtout connu pour son utilisation comme pesticide.
Comme la plupart des groupes fonctionnels, les organophosphorés se présentent sous une gamme variée de formes, avec des exemples importants tels que des biomolécules clés telles que l'ADN, l'ARN et l'ATP, ainsi que de nombreux insecticides, herbicides, agents neurotoxiques et retardateurs de flamme.
ROBAC SAA 30 a été largement utilisé dans divers produits en tant que retardateurs de flamme, plastifiants et additifs de performance pour l'huile moteur.

Le faible coût de production et la compatibilité avec divers polymères ont permis à ROBAC SAA 30 d'être largement utilisé dans l'industrie, y compris le textile, les meubles, l'électronique en tant que plastifiants et retardateurs de flamme.
Les ROBAC SAA 30 sont ajoutés au produit final physiquement plutôt que par liaison chimique.
De ce fait, le ROBAC SAA 30 s'infiltre plus facilement dans l'environnement par volatilisation, lixiviation et abrasion.

ROBAC SAA 30 a été détecté dans divers compartiments environnementaux tels que l'air, la poussière, l'eau, les sédiments, le sol et les échantillons de biote à une fréquence et à une concentration plus élevées.
La popularité du ROBAC SAA 30 en tant que retardateurs de flamme est venue remplacer les retardateurs de flamme bromés hautement réglementés.

Densité : 1.243g/cm3
Point d'ébullition : 220,7 °C à 760 mmHg
Indice de réfraction : 1.615
Point d'éclair : 87,3 °C
Pression de vapeur : 0,112 mmHg à 25 °C

ROBAC SAA 30 a tendance à avoir des points d'ébullition plus élevés que l'eau, en raison de ses plus grandes surfaces et de sa tendance à former des dimères stabilisés par des liaisons hydrogène.
Pour que l'ébullition se produise, soit les liaisons dimères doivent être rompues, soit l'ensemble de l'arrangement des dimères doit être vaporisé, ce qui augmente considérablement l'enthalpie des exigences de vaporisation.
Les ROBAC SAA 30 sont des acides de Brønsted-Lowry car ils sont donneurs de protons (H+).

C'est le type d'acide organique le plus courant.
Les ROBAC SAA 30 sont généralement des acides faibles, ce qui signifie qu'ils ne se dissocient que partiellement en cations [H3O]+ et en anions R−CO−2 en solution aqueuse neutre.
Par exemple, à température ambiante, dans une solution d'acide acétique à 1 molaire, seulement 0,001 % de l'acide est dissocié (c'est-à-dire 10−5 moles sur 1 mol).

Les substituants qui retirent les électrons, tels que le groupe -CF3, donnent des acides plus forts (le pKa de l'acide acétique est de 4,76 alors que l'acide trifluoroacétique, avec un substituant trifluorométhyle, a un pKa de 0,23).
Les substituants donneurs d'électrons donnent des acides plus faibles (le pKa de l'acide formique est de 3,75 alors que l'acide acétique, avec un substituant méthyle, a un pKa de 4,76)
La déprotonation de ROBAC SAA 30 donne des anions carboxylates ; Ceux-ci sont stabilisés en résonance, car la charge négative est délocalisée sur les deux atomes d'oxygène, ce qui augmente la stabilité de l'anion.

Chacune des liaisons carbone-oxygène du ROBAC SAA 30 a un caractère de double liaison partielle.
La charge positive partielle de ROBAC SAA 30 est également affaiblie par les charges négatives -1/2 sur les 2 atomes d'oxygène.
ROBAC SAA 30 ont la structure générale P(=O)(OR)3 caractéristique P(V).

Ces espèces sont d'importance technologique en tant qu'agents ignifuges et plastifiants.
Au sens technique, les ROBAC SAA 30 ne sont pas des composés organophosphorés mais des esters d'acide phosphorique.
De nombreux dérivés se trouvent dans la nature, comme le ROBAC SAA 30.

Les esters phosphatés sont synthétisés par l'alcoolyse de l'oxychlorure de phosphore.
Une variété de dérivés mixtes amido-alkoxo sont connus, un exemple médicalement significatif étant le médicament anticancéreux cyclophosphamide.
Les dérivés contenant le groupe thiophosphoryle (P = S) comprennent également le pesticide malathion.

Les organophosphorés préparés à plus grande échelle sont les dithiophosphates de zinc, en tant qu'additifs pour l'huile moteur.
Plusieurs millions de kilogrammes de ce complexe de coordination sont produits chaque année par la réaction du pentasulfure de phosphore avec les alcools.
ROBAC SAA 30 sont des esters de l'acide phosphonique et ont la formule générale RP(=O)(OR')2.

ROBAC SAA 30 a de nombreuses applications techniques, l'un des membres les plus connus étant le glyphosate, plus connu sous le nom de Roundup.
Avec la formule (HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H, ce dérivé de la glycine est l'un des herbicides les plus utilisés.
ROBAC SAA 30 est une classe de médicaments pour traiter l'ostéoporose.

L'agent neurotoxique sarin, qui contient à la fois les liaisons C-P et F-P, est un phosphonate.
ROBAC SAA 30 comporte deux liaisons P-C, de formule générale R2P(=O)(OR').
Un membre important sur le plan commercial est l'herbicide glufosinate.

Semblable au glyphosate mentionné ci-dessus, il a la structure CH3P(O)(OH)CH2CH2CH(NH2)CO2H.
ROBAC SAA 30 est une classe de composés englobant un certain nombre de groupes de fonctions distincts mais étroitement liés.
Il s'agit principalement des esters de l'acide phosphorique et peuvent être des mono-esters, des di-esters ou des tri-esters en fonction du nombre de groupes organiques attachés (abrégés en « R » dans l'image ci-dessous).

En général, les ROBAC SAA 30 fabriqués par l'homme sont le plus souvent des triesters, tandis que les organophosphorés biologiques sont généralement des mono- ou des di-esters.
L'hydolyse des triesters peut former des diesters et des monoesters.
La question de l'adhérence dans ROBAC SAA 30 a fait l'objet d'un long débat. L'atome de phosphore est classiquement hypervalent, car il possède plus de liaisons que la règle de l'octet ne devrait le permettre.

Le débat se concentre généralement sur la nature de la liaison phosphoryle P = O, qui présente (malgré la représentation commune) une liaison non classique, avec un ordre de liaison compris entre 1 et 2.
Les premiers articles expliquaient l'hypervalence en termes d'hybridation de l'orbitale d, la pénalité énergétique de la promotion des électrons dans les orbitales de plus haute énergie étant compensée par la stabilisation d'une liaison supplémentaire.
Les progrès ultérieurs de la chimie computationnelle ont montré que les orbitales d jouaient peu de rôle significatif dans la liaison.

Les modèles actuels reposent soit sur une hyperconjugaison négative, soit sur une mise en accusation plus complexe avec une liaison de type datif de P à O, combinée à un rétro-don d'une orbitale 2p sur l'oxygène.
Ces modèles sont en accord avec les observations expérimentales du phosphoryle comme étant plus court que les liaisons P-OR[18] et beaucoup plus polarisé.
ROBAC SAA 30 a été soutenu qu'une représentation plus précise est dipolaire (c'est-à-dire (RO)3P+-O-),[19] qui est similaire à la représentation des ylures de phosphore tels que le méthylènetriphénylphosphorane.

Cependant, contrairement aux ylides, le groupe phosphoryle n'est pas réactif et les organophosphorés sont de mauvais nucléophiles, malgré la forte concentration de charge sur l'oxygène phosphorylique.
La polarisation explique en partie les points de fusion plus élevés des phosphates par rapport à leurs phosphites correspondants.
La liaison dans les phosphoranes penta-coordonnés (c'est-à-dire P(OR)5) est entièrement différente et implique des liaisons à trois centres et quatre électrons.

Utilise:
Le sel métallique alcalin du dithiocarbamate a de nombreuses applications, par exemple, le diméthyl dithiocarbamate de potassium est utilisé dans l'agriculture fongicide, herbicide et insecticide.
Une autre application est l'utilisation de la synthèse chimique.
De plus, le sel métallique alcalin du dithiocarbamate est également utilisé comme accélérateur de vulcanisation pour le caoutchouc synthétique.

Les ROBAC SAA 30 sont largement utilisés comme insecticides pour lutter contre les ravageurs dans l'agriculture.
Ils ciblent le système nerveux des insectes, perturbant la neurotransmission et conduisant à la paralysie ou à la mort. Les exemples incluent le malathion, le diazinon et le chlorpyrifos.
Certains ROBAC SAA 30 sont utilisés comme herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes dans les champs cultivés et les zones non agricoles.

Ils inhibent l'activité des enzymes clés impliquées dans la croissance des plantes. Les exemples incluent le glyphosate (qui contient un groupe phosphonate) et le glufosinate.
ROBAC SAA 30 et les dérivés de phosphine servent de catalyseurs dans diverses réactions de synthèse organique, telles que les processus d'hydrogénation, de couplage croisé et de polymérisation.
Les ROBAC SAA 30 sont utilisés comme stabilisateurs dans la production de polymères pour prévenir la dégradation et améliorer la longévité des plastiques et des caoutchoucs.

ROBAC SAA 30 est couramment utilisé comme inhibiteur de tartre dans les processus de traitement de l'eau pour empêcher la formation de dépôts de tartre dans les chaudières, les tours de refroidissement et les pipelines.
ROBAC SAA 30 agit comme inhibiteur de corrosion pour protéger les surfaces métalliques de la corrosion dans les systèmes à base d'eau.
ROBAC SAA 30 et les phosphates sont utilisés en chimie médicinale pour le développement de produits pharmaceutiques, tels que des médicaments antiviraux et des agents ciblant les os.

Certains composés phosphonates sont utilisés comme agents de contraste dans les techniques d'imagerie diagnostique telles que la tomographie par émission de positons (TEP).
ROBAC SAA 30, comme le phosphate de triphényle (TPP), est utilisé comme retardateur de flamme dans les plastiques, les textiles et les matériaux de construction pour réduire l'inflammabilité et la propagation des incendies.
ROBAC SAA 30 est utilisé comme désémulsifiant et inhibiteur de corrosion dans l'industrie pétrolière et gazière pour améliorer l'efficacité des processus de production et protéger les équipements de la dégradation.

Les composés contenant ROBAC SAA 30 sont utilisés comme fluides pour le travail des métaux afin de lubrifier et de refroidir les outils de coupe pendant les opérations d'usinage, améliorant ainsi leurs performances et prolongeant la durée de vie de l'outil.
Les ROBAC SAA 30 sont utilisés comme produits de nettoyage et de dégraissage dans les industries métallurgiques.
Ils aident à éliminer les huiles, les graisses et autres contaminants des surfaces métalliques pendant les processus d'usinage, de nettoyage et de préparation de surface.

Certains ROBAC SAA 30 sont utilisés dans l'industrie de la photographie comme stabilisateurs et additifs dans le développement de solutions et de formulations de résines photosensibles.
Ils permettent de contrôler la vitesse des réactions chimiques et d'améliorer la qualité de l'image.
Les ROBAC SAA 30 sont utilisés comme adoucisseurs d'eau dans les applications de traitement des eaux domestiques et industrielles.

Ils séquestrent les ions calcium et magnésium, les empêchant de précipiter et de former des dépôts de tartre sur les surfaces et les équipements.
Les ROBAC SAA 30 sont incorporés dans les formulations d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour améliorer la force d'adhérence, la flexibilité et la résistance à la chaleur et aux produits chimiques.
Ils contribuent à améliorer les performances et la durabilité des joints collés et des joints dans diverses applications.

Les composés contenant ROBAC SAA 30 sont utilisés comme additifs dans les procédés de séparation membranaire, tels que l'osmose inverse et la nanofiltration, pour améliorer les performances de la membrane, la résistance à l'encrassement et l'efficacité de la séparation.
ROBAC SAA 30 est utilisé comme additif alimentaire dans la nutrition animale pour améliorer la digestion, la croissance et la santé. Ils peuvent servir de sources de minéraux essentiels ou fournir d'autres avantages nutritionnels au bétail et à la volaille.
ROBAC SAA 30 est utilisé comme ingrédients actifs dans les formulations de décapage de peinture pour éliminer la peinture, le vernis et d'autres revêtements des surfaces.

Ils aident à décomposer et à dissoudre les couches de peinture pour un retrait facile.
Les composés contenant ROBAC SAA 30 sont utilisés comme désinfectants et biocides dans le traitement de l'eau, l'assainissement et les applications agricoles pour contrôler la croissance microbienne et prévenir la propagation d'agents pathogènes et de maladies.
ROBAC SAA 30 sert d'intermédiaires clés et d'éléments constitutifs dans la synthèse de produits pharmaceutiques, agrochimiques et de produits chimiques spécialisés.

Ils jouent un rôle essentiel dans les stratégies de synthèse organique, telles que les réactions de phosphorylation et les transformations catalysées par la phosphine.
Cosmétiques et produits de soins personnels : Certains composés organophosphorés sont utilisés comme ingrédients dans les cosmétiques, les produits de soin de la peau et les formulations de soins personnels. Ils peuvent remplir diverses fonctions, telles que des émulsifiants, des hydratants et des agents de conditionnement.

Certains ROBAC SAA 30 sont utilisés dans les mousses anti-incendie, notamment dans les mousses filmogènes aqueuses (AFFF) et les mousses filmogènes aqueuses résistantes à l'alcool (AR-AFFF).
Ces composés aident à créer une couverture de mousse stable qui supprime les incendies impliquant des liquides inflammables tels que l'essence, le carburéacteur et l'huile.
ROBAC SAA 30 est approuvé en tant qu'additif alimentaire, remplissant diverses fonctions telles que les antioxydants, les conservateurs et les émulsifiants.

Les ROBAC SAA 30 sont utilisés dans les matériaux d'emballage alimentaire pour améliorer les propriétés barrières, prolonger la durée de conservation et prévenir la détérioration des aliments.
Les ROBAC SAA 30 sont utilisés dans l'électronique, tels que les circuits imprimés et les boîtiers, pour améliorer la résistance au feu et répondre aux normes de sécurité.
Certains composés organophosphorés sont utilisés comme fluides diélectriques dans les transformateurs et les condensateurs en raison de leurs propriétés isolantes électriques.

Les retardateurs de flamme à base de ROBAC SAA 30 sont incorporés dans les textiles et les tissus pour réduire l'inflammabilité et améliorer la résistance au feu, ce qui les rend adaptés aux applications dans les vêtements de protection, les tissus d'ameublement et les rideaux.
ROBAC SAA 30 est utilisé dans les traitements de préservation du bois pour protéger contre la pourriture, les champignons et les insectes.
ROBAC SAA 30 peut être appliqué sous forme de revêtements, de solutions traitées sous pression ou incorporé dans le bois pendant les processus de fabrication.

ROBAC SAA 30 est utilisé comme additif dans les peintures, les revêtements et les vernis pour améliorer la résistance au feu, l'adhérence et la durabilité.
ROBAC SAA 30 est utilisé comme agent d'imperméabilisation dans les matériaux de construction tels que le béton, le mortier et les produits d'étanchéité pour améliorer la résistance à l'humidité et la durabilité.

ROBAC SAA 30 est utilisé comme additif dans les formulations d'antigel automobile pour prévenir la corrosion et l'accumulation de tartre dans les systèmes de refroidissement.
ROBAC SAA 30 peut être ajouté aux carburants en tant qu'améliorants de lubrification et agents anti-usure pour protéger les composants du moteur et réduire les émissions.

Profil d'innocuité :
De nombreux ROBAC SAA 30 présentent une toxicité aiguë et chronique pour les humains et les animaux.
L'exposition à ces composés par inhalation, ingestion ou contact avec la peau peut entraîner une série d'effets néfastes sur la santé, notamment des irritations, des problèmes respiratoires, des troubles neurologiques et des lésions organiques.
Le ROBAC SAA 30, comme le sarin, le soman et le VX, sont des agents neurotoxiques hautement toxiques qui perturbent le fonctionnement du système nerveux.

Ils inhibent l'activité de l'acétylcholinestérase, une enzyme responsable de la dégradation du neurotransmetteur acétylcholine, entraînant une surstimulation des cellules nerveuses et des effets potentiellement mortels, tels que l'insuffisance respiratoire et les convulsions.
Les pesticides ROBAC SAA 30 utilisés dans l'agriculture peuvent présenter des risques pour les travailleurs agricoles, les consommateurs et l'environnement.
L'exposition chronique à ROBAC SAA 30 a été associée à divers problèmes de santé, notamment des troubles neurologiques, des anomalies du développement et des problèmes de reproduction.
ROCRYL 400
Monomère liquide transparent, incolore et facilement fluide avec une odeur piquante et sucrée.
Rocryl 400 comprend un groupe fonctionnel méthacrylate polymérisable à une extrémité et un groupe hydroxyle réactif à l'autre extrémité.
Rocryl 400 se dissout facilement dans l'eau et a une volatilité relativement faible.

CAS : 868-77-9
MF : C6H10O3
MW : 130,14
EINECS : 212-782-2

Rocryl 400 copolymérise facilement avec une grande variété de monomères, et les groupes hydroxyle ajoutés améliorent l'adhérence aux surfaces, incorporent des sites de réticulation et confèrent une résistance à la corrosion, à la buée et à l'abrasion, tout en contribuant à une faible odeur, couleur et volatilité.
Rocryl 400 est un ester énoate qui est le dérivé monométhacryloyle de l'éthylène glycol.
Rocryl 400 est de nature biocompatible.
L'échafaudage d'hydrogel polymère peut être produit en polymérisant Rocryl 400 dans l'eau.
Rocryl 400 est un ester énoate qui est le dérivé monométhacryloyle de l'éthylène glycol.
Le Rocryl 400 a un rôle de monomère de polymérisation et d'allergène.

Rocryl 400 est fonctionnellement lié à un éthylène glycol et à un acide méthacrylique.
Rocryl 400 est un composé hydroxyester et un monomère de résine utilisé pour désensibiliser la dentine.
En appliquant localement Rocryl 400 sur les dents sensibles, les zones sensibles des dents sont scellées et bloquent les tubules dentinaires à la surface de la dentine contre les stimuli qui causent de la douleur.
Cela empêche l'excitation du nerf dentaire et soulage la douleur causée par l'hypersensibilité dentaire.
Rocryl 400 est le composé organique de formule chimique H2C\dC(CH3)CO2CH2CH2OH.
Rocryl 400 est un liquide visqueux incolore qui polymérise facilement.
Rocryl 400 est un monomère utilisé pour fabriquer divers polymères.

Propriétés chimiques du Rocryl 400
Point de fusion : -12 °C
Point d'ébullition : 67 °C 3,5 mm Hg (lit.)
Densité : 1,073 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : 5 (vs air)
Pression de vapeur : 0,01 mm Hg ( 25 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,453 (litt.)
Fp : 207 °F
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : chloroforme, méthanol (légèrement)
Forme : Liquide
pka : 13,83 ± 0,10 (prédit)
Couleur : Clair
Odeur : Ester comme
Solubilité dans l'eau : soluble
Sensible : Sensible à l'air
BRN : 1071583
Stabilité : Instable - peut polymériser en l'absence de stabilisant.
Peut être stabilisé avec, ou contenir de petites quantités de, monométhacrylate de diéthylène glycol, diméthacrylate de di(éthylène glycol), acide méthacrylique.
Incompatible avec les agents oxydants forts, les initiateurs de radicaux libres, les peroxydes, l'acier.
Les conteneurs fermés peuvent exploser s'ils sont chauffés en raison de l'emballement du polymère
InChIKey : WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,42 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 868-77-9 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Rocryl 400 (868-77-9)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Rocryl 400 (868-77-9)

Rocryl 400 est complètement miscible à l'eau et à l'éthanol, mais son polymère est pratiquement insoluble dans les solvants courants.
La viscosité du Rocryl 400 est de 0,0701 Pa⋅s à 20°C et de 0,005 Pa⋅s à 30°C.
Lors de la polymérisation, le Rocryl 400 se rétracte d'environ 6 %.

Les usages
Le Rocryl 400 est utilisé pour la préparation de polymères hydrophiles pour les dispositifs biomédicaux.
Rocryl 400 est le monomère méthacrylique utilisé dans les encres UV, les adhésifs, les laques, les matériaux dentaires, les faux ongles, etc.
Rocryl 400 est utilisé dans les encres et les revêtements à séchage UV.
Rocryl 400 est également utilisé dans les adhésifs, les faux ongles, les matériaux dentaires et les laques.
En dentisterie, le Rocryl 400 est l'un des principaux acrylates volatils avec le méthacrylate de méthyle.
De plus, le Rocryl 400 est utilisé comme monomère dans la synthèse de polymères pour les prothèses dentaires et pour le scellement géotechnique dans les travaux de construction.

Rocryl 400 est principalement utilisé pour la modification de la résine et du revêtement.
Rocryl 400 peut être utilisé pour les adhésifs textiles synthétiques et les monomères polymères médicaux.
Rocryl 400 utilisé pour la production de revêtements, de résine pour la couche de finition automobile et d'apprêt.
Dans l'industrie des plastiques, Rocryl 400 peut être utilisé pour produire des esters d'acide acrylique contenant des groupes hydroxyle actifs.
Dans l'industrie des revêtements, le Rocryl 400 est équipé de résine époxy, de diisocyanate, de résine mélamine formaldéhyde, etc. pour préparer des revêtements à deux composants.
Dans l'industrie pétrolière, le Rocryl 400 est utilisé comme additif pour le lavage des huiles de graissage.
Rocryl 400 est utilisé comme réactif chimique en chimie analytique.

Le Rocryl 400 est principalement utilisé pour la modification des résines et des revêtements.
La résine résultante peut contenir des groupes hydroxyle réactifs par copolymérisation avec d'autres monomères acryliques.
Avec la résine mélamine formaldéhyde (ou urée formaldéhyde), la résine époxy, etc., pour la fabrication de revêtements à deux composants.
Ajouté à la peinture automobile de haute qualité, peut maintenir le brillant du miroir pendant longtemps.
Le Rocryl 400 peut également être utilisé comme adhésif pour textiles synthétiques et comme monomère polymère médical.

Lentilles de contact
En 1960, O. Wichterle et D. Lím ont décrit son utilisation dans la synthèse de réseaux réticulés hydrophiles, et ces résultats ont eu une grande importance pour la fabrication de lentilles de contact souples. Le polyhydroxyéthylméthacrylate est hydrophile : le Rocryl 400 est capable d'absorber de 10 à 600 % d'eau par rapport au poids sec.
En raison de cette propriété, Rocryl 400 a été l'un des premiers matériaux à être utilisé dans la fabrication de lentilles de contact souples.

Utilisation en impression 3D
Le Rocryl 400 se prête bien aux applications d'impression 3D car il durcit rapidement à température ambiante lorsqu'il est exposé à la lumière UV en présence de photoinitiateurs.
Rocryl 400 peut être utilisé comme matrice monomère dans laquelle des particules de silice de 40 nm sont suspendues pour l'impression 3D sur verre.
Lorsqu'il est combiné avec un agent gonflant approprié tel que l'anhydride BOC, Rocryl 400 forme une résine moussante qui se dilate lorsqu'elle est chauffée.

Autre
En microscopie électronique, plus tard en microscopie optique, le Rocryl 400 sert de milieu d'enrobage.
Lorsqu'il est traité avec des polyisocyanates, le Rocryl 400 produit un polymère réticulé, une résine acrylique, qui est un composant utile dans certaines peintures.

La synthèse
Rocryl 400 a été synthétisé pour la première fois vers 1925.
Les méthodes courantes de synthèse sont:

réaction de l'acide méthacrylique avec l'oxyde d'éthylène ;
estérification de l'acide méthacrylique avec un large excès d'éthylène glycol.

Ces deux méthodes donnent également une certaine quantité de diméthacrylate d'éthylène glycol.
Lors de la polymérisation du Rocryl 400, il agit comme agent de réticulation.

Méthode de préparation
1-La réaction d'addition d'acide méthacrylique et d'oxyde d'éthylène en présence d'un catalyseur et d'un inhibiteur de polymérisation génère du Rocryl 400 brut, qui est dégazé et fractionné pour obtenir un produit fini.
2-le sel de potassium de l'acide méthacrylique est mis à réagir avec du chloroéthanol en présence d'un inhibiteur de polymérisation pour produire du Rocryl 400 brut, qui est relargué et raffiné pour obtenir un produit fini.

Synonymes
MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE
868-77-9
Méthacrylate de glycol
Méthacrylate d'hydroxyéthyle
Monométhacrylate de glycol
AMHE
Méthacrylate d'éthylène glycol
2-hydroxyéthylméthacrylate
2-(méthacryloyloxy)éthanol
2-hydroxyéthyl 2-méthylprop-2-énoate
Mhoromer
Acide méthacrylique, ester 2-hydroxyéthylique
Monométhacrylate d'éthylène glycol
Monomère MG-1
(hydroxyéthyl)méthacrylate
Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, 2-hydroxyéthyl ester
PHEMA
méthacrylate de bêta-hydroxyéthyle
NSC 24180
2-hydroxyéthyl 2-méthylacrylate
CHEBI:34288
PEG-MA
12676-48-1
6E1I4IV47V
.beta.-Méthacrylate d'hydroxyéthyle
Mono(2-méthyl)-2-propénoate de 1,2-éthanediol
DTXSID7022128
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (HEMA)
MFCD00002863
NSC-24180
Ester 2-hydroxyéthylique de l'acide méthacrylique
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (stabilisé avec MEHQ)
HEMA bisomère
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, qualité ophtalmique
CCRIS 6879
Éthylène glycol, monométhacrylate
HSDB 5442
EINECS 212-782-2
BRN 1071583
Éther monométhacrylique d'éthylène glycol
UNII-6E1I4IV47V
PEG-5 méthacrylate
méthacrylate d'hydroxyéthyle
Mono(2-méthylpropénoate) de 1,2-éthanediol
méthacrylate d'hydroxyéthyle
méthacrylate d'hydroxyéthyle
AMHE [INCI]
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
ID d'épitope : 117123
2-hydroxyéthylméthylacrylate
CE 212-782-2
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
2-hydroxyéthyl(méthacrylate)
SCHEMBL14886
WLN : Q2OVY1&U1
Alcool 2-méthacryloyloxyéthylique
4-02-00-01530 (Référence du manuel Beilstein)
monométhacrylate d'éthylèneglycol
OFFRE : ER0648
DTXCID202128
Acide méthacrylique 2-hydroxyéthyl
CHEMBL1730239
CHEBI:53709
2-hydroxyéthylméthacrylate (hema)
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, 98 %
2-hydroxyéthyl 2-méthylacrylate #
NSC24180
Tox21_200415
AKOS015899920
CS-W013439
DS-9647
HY-W012723
NCGC00166101-01
NCGC00166101-02
NCGC00257969-01
CAS-868-77-9
MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE [HSDB]
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, faible teneur en acide
1,2-Éthanediol, mono(2-méthyl)-2-propényle
MÉTHACRYLATE DE 2-HYDROXYÉTHYLE [WHO-DD]
FT-0628271
M0085
EN300-98188
D70640
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (hema), qualité technique
Acide 2-méthyl-2-propénoïque, ester 2-hydroxyéthylique
Méthacrylate d'hydroxyéthyle (5.9cp (30 degrés c))
A904584
Méthacrylate d'hydroxyéthyle (> 200cp (25 degrés c))
Q424799
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (stabilisé avec MEHQ)
J-509674
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, stabilisé avec 250 ppm de MEHQ
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, milieu d'enrobage (pour la microscopie)
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, >=99 %, contient <=50 ppm d'hydroquinone d'éther monométhylique comme inhibiteur
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, contient <= 250 ppm d'hydroquinone d'éther monométhylique comme inhibiteur, 97 %
ROCRYL 400 MÉTHACRYLATE D'HYDROXYÉTHYLE (HEMA)
DESCRIPTION:

Le méthacrylate d'hydroxyéthyle ROCRYL 400 (HEMA) (également connu sous le nom de méthacrylate de glycol) est le composé organique de formule chimique H2C\dC(CH3)CO2CH2CH2OH.
Le méthacrylate d'hydroxyéthyle ROCRYL 400 (HEMA) est un liquide visqueux incolore qui polymérise facilement.
Le ROCRYL 400 Hydroxyéthyl Méthacrylate (HEMA) est un monomère utilisé pour fabriquer divers polymères.

Numéro CAS : 868-77-9
Numéro CE 212-782-2
Poids moléculaire : 130,14
Formule linéaire : CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH


SYNONYME(S) DE ROCRYL 400 HYDROXYÉTHYLE MÉTHACRYLATE (HEMA) :
1,2-Éthanediol mono(2-méthylpropénoate), Méthacrylate de glycol, HEMA, HEMA ; hydroxyéthylméthacrylate; méthacrylate de glycol; le monométhacrylate de glycol; le méthacrylate d'hydroxyéthyle; le méthacrylate d'éthylène glycol; 2-(méthacryloyloxy)éthanol, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, méthacrylate de glycol, HEMA, Historésine, méthacrylate d'hydroxyéthyle, 2-HYDROXYÉTHYL MÉTHACRYLATE, 868-77-9, méthacrylate de glycol, méthacrylate d'hydroxyéthyle, HEMA, monométhacrylate de glycol, méthacrylate d'éthylène glycol, 2- Hydroxyéthylméthacrylate, 2-(méthacryloyloxy)éthanol, 2-hydroxyéthyl 2-méthylprop-2-énoate, Mhoromer, acide méthacrylique, 2-hydroxyéthyl ester, monomère MG-1, monométhacrylate d'éthylène glycol, ROCRYL 400 Méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA), bêta-hydroxyéthyle méthacrylate, NSC 24180,2-Hydroxyéthylméthylacrylate,2-acide propénoïque, 2-méthyl-, 2-hydroxyéthylester,PHEMA,CCRIS 6879,CHEBI:34288,éthylèneglycol, monométhacrylate,HSDB 5442,12676-48-1,EINECS 212 -782-2,UNII-6E1I4IV47V,BRN 1071583,éther monométhacrylique d'éthylène glycol,6E1I4IV47V,DTXSID7022128,PEG-MA,1,2-Ethanediol mono(2-methyl)-2-propenoate,NSC-24180,2-hydroxyéthylmethylacrylate, monométhacrylate d'éthylèneglycol,DTXCID202128 ,. bêta.-Méthacrylate d'hydroxyéthyle, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (héma), EC 212-782-2,4-02-00-01530 (référence du manuel Beilstein), NSC24180,2-ROCRYL 400 Méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA), MFCD00002863, MFCD00081879,2 -Méthacrylate d'hydroxyéthyle (stabilisé avec MEHQ), Bisomer HEMA, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, qualité ophtalmique, méthacrylate d'hydroxyéthyle, mono(2-méthylpropénoate) de 1,2-éthanediol, méthacrylate d'hydroxyehtyle, méthacrylate d'hydroxyéthyle, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, 2-HEMA, épitope ID: 117123,2-hydroxyéthylméthacrylate,2-hydroxyéthyl(méthacrylate),SCHEMBL14886,WLN: Q2OVY1&U1,2-méthacryloyloxyéthylalcool,BIDD:ER0648,CHEMBL1730239,CHEBI:53709,2-Hydroxyéthylméthacrylate, 98%,2-Hydroxyéthyl 2- méthylacrylate #,Tox21_200415,AKOS015899920,méthacrylique,acide 2-hydroxyéthylester ,CS-W013439,DS-9647,HY-W012723,NCGC00166101-01,NCGC00166101-02,NCGC00257969-01,CAS-868 -77-9,PD167321,SY279104 ,2-HYDROXYÉTHYL MÉTHACRYLATE [HSDB], méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, faible qualité acide, 1,2-éthanediol, mono(2-méthyl)-2-propényl, 2-HYDROXYÉTHYL MÉTHACRYLATE [WHO-DD], M0085, NS00008941, EN300 -98188, D70640, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (héma), qualité technique, acide 2-méthyl-2-propénoïque, ester de 2-hydroxyéthyle, méthacrylate d'hydroxyéthyle (5,9 cp (30 degrés C)), acide 2-propénoïque, 2-méthyle -,2-hydroxyéthyl ester, A904584, méthacrylate d'hydroxyéthyle (> 200 cp (25 degrés C)), Q424799, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, (stabilisé avec MEHQ), J-509674, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, stabilisé avec 250 ppm de MEHQ, 2 -Méthacrylate d'hydroxyéthyle, milieu d'intégration (pour microscopie), InChI=1/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H,2-Hydroxyéthyl méthacrylate, >=99%, contient <=50 ppm d'éther monométhylique hydroquinone comme inhibiteur, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, contient <=250 ppm d'éther monométhylique hydroquinone comme inhibiteur, 97%


Le méthacrylate d'hydroxyéthyle ROCRYL 400 (HEMA) , qualité normale, sous forme de liquide incolore et clair, est un solvant industriel qui peut être utilisé dans les revêtements et apprêts automobiles.
En raison de sa double liaison vinyle, ce produit peut copolymériser avec d'autres monomères pour produire des copolymères avec des groupes hydroxy.


Le méthacrylate d'hydroxyéthyle ROCRYL 400 (HEMA) est un ester énoate qui est le dérivé monométhacryloyle de l'éthylène glycol.
ROCRYL 400 Méthacrylate d'Hydroxyéthyle (HEMA) a un rôle de monomère de polymérisation et d'allergène.
ROCRYL 400 Méthacrylate d'Hydroxyéthyle (HEMA) est fonctionnellement lié à un éthylène glycol et à un acide méthacrylique.


Le ROCRYL 400 Hydroxyéthyl Méthacrylate (HEMA) est un composé hydroxyester et un monomère de résine utilisé pour désensibiliser la dentine.
En appliquant localement du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle sur les dents sensibles, les zones sensibles des dents sont scellées et bloquent les tubules dentinaires à la surface de la dentine des stimuli qui provoquent de la douleur.
Cela évite l’excitation du nerf dentaire et soulage la douleur causée par l’hypersensibilité dentaire.




Le ROCRYL 400 Hydroxyéthyl Méthacrylate (HEMA) est un ester de l'acide méthacrylique et est utilisé comme matière première dans la synthèse de polymères.
ROCRYL 400 Méthacrylate d'Hydroxyéthyle (HEMA) forme un homopolymère et des copolymères.
Les copolymères de méthacrylate d'hydroxyéthyle ROCRYL 400 (HEMA) peuvent être préparés avec de l'acide (méth)acrylique et ses sels, amides et esters, ainsi que des (méth)acrylates, de l'acrylonitrile, des esters d'acide maléique, de l'acétate de vinyle, du chlorure de vinyle, du chlorure de vinylidène, styrène, butadiène et autres monomères.

Le méthacrylate d'hydroxyéthyle ROCRYL 400 (HEMA ) , entrant facilement dans la réaction d'adhésion avec une large gamme de substances organiques et inorganiques, est utilisé pour la synthèse de substances organiques de faible poids moléculaire.



Monomère liquide clair, incolore et facilement fluide avec une odeur piquante et sucrée.
ROCRYL 400 Méthacrylate d'Hydroxyéthyle (HEMA) comprend un groupe fonctionnel méthacrylate polymérisable à une extrémité et un groupe hydroxyle réactif à l'autre extrémité.
ROCRYL 400 Méthacrylate d'Hydroxyéthyle (HEMA) se dissout facilement dans l’eau et a une volatilité relativement faible.

ROCRYL 400 Méthacrylate d'Hydroxyéthyle (HEMA) se copolymérise facilement avec une grande variété de monomères, et les groupes hydroxyle ajoutés améliorent l'adhésion aux surfaces, incorporent des sites de réticulation et confèrent une résistance à la corrosion, à la buée et à l'abrasion et contribuent à une faible odeur, couleur et volatilité.





SYNTHÈSE DU ROCRYL 400 HYDROXYÉTHYLE MÉTHACRYLATE (HEMA) :
L'hydroxyéthylméthacrylate a été synthétisé pour la première fois vers 1925.
Les méthodes courantes de synthèse sont :[5]
réaction de l'acide méthacrylique avec l'oxyde d'éthylène;
estérification de l'acide méthacrylique avec un large excès d'éthylène glycol.

Ces deux procédés donnent également une certaine quantité de diméthacrylate d'éthylèneglycol.
Lors de la polymérisation de l'hydroxyéthylméthacrylate, il agit comme agent de réticulation .[ 5]


PROPRIÉTÉS DU ROCRYL 400 HYDROXYÉTHYLE MÉTHACRYLATE (HEMA) :
L'hydroxyéthylméthacrylate est totalement miscible à l'eau et à l'éthanol, mais son polymère est pratiquement insoluble dans les solvants courants.
Sa viscosité est de 0,0701 Pa⋅s à 20° C[ 6] et de 0,005 Pa⋅s à 30°C.[3]
Lors de la polymérisation, il rétrécit d'environ 6 % .[ 6]


APPLICATIONS DU ROCRYL 400 MÉTHACRYLATE D'HYDROXYÉTHYLE (HEMA) :
Lentilles de contact
En 1960, O. Wichterle et D. Lím[ 7] ont décrit son utilisation dans la synthèse de réseaux réticulés hydrophiles, et ces résultats ont eu une grande importance pour la fabrication de lentilles de contact souples.

Le polyhydroxyéthylméthacrylate est hydrophile : il est capable d'absorber de 10 à 600 % d'eau par rapport au poids sec.
Grâce à cette propriété, ce fut l’un des premiers matériaux à être utilisé dans la fabrication de lentilles de contact souples.

Utilisation en impression 3D
L'hydroxyéthylméthacrylate se prête bien aux applications en impression 3D car il durcit rapidement à température ambiante lorsqu'il est exposé à la lumière UV en présence de photoinitiateurs.
Il peut être utilisé comme matrice monomère dans laquelle des particules de silice de 40 nm sont en suspension pour l'impression 3D sur verre.[9]
Lorsqu'il est combiné avec un agent gonflant approprié tel que l'anhydride BOC, il forme une résine moussante qui se dilate lorsqu'elle est chauffée.[10]

Autre
En microscopie électronique, plus tard en microscopie optique, l'hydroxyéthylméthacrylate sert de milieu d'intégration.
Lorsqu'il est traité avec des polyisocyanates, le polyhydroxyéthylméthacrylate forme un polymère réticulé, une résine acrylique, qui est un composant utile dans certaines peintures.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU ROCRYL 400 MÉTHACRYLATE D'HYDROXYÉTHYLE (HEMA)
Résistance chimique
Stabilité hydraulique
La flexibilité
Résistance aux chocs
Adhésion
Résistance aux intempéries


DOMAINES D'APPLICATIONS :
Le méthacrylate d'hydroxyéthyle ROCRYL 400 (HEMA) est utilisé dans la préparation de polymères solides, de dispersions acryliques et de solutions polymères, qui sont utilisés dans diverses industries.

ROCRYL 400 Méthacrylate d'Hydroxyéthyle (HEMA) est appliqué dans la production de :
Résines de revêtement
Revêtements automobiles
Revêtements architecturaux
Revêtements de papier
Revêtements industriels
Plastiques
Produits d'hygiène
Adhésifs et mastics
Finitions textiles
Encres d'imprimerie
Lentilles de contact
Modificateurs
Matériaux photosensibles
Additifs pour la production et le transport du pétrole








PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU ROCRYL 400 HYDROXYÉTHYLE MÉTHACRYLATE (HEMA) :
Formule chimique C6H10O3
Masse molaire 130,143 g•mol−1
Aspect Liquide incolore
Densité 1,07 g/cm3
Point de fusion −99 °C (−146 °F ; 174 K)[2]
Point d'ébullition 213 °C (415 °F; 486 K)[2]
Solubilité dans l'eau miscible
log P 0,50[1]
Pression de vapeur 0,08 hPa
Masse moléculaire
130,14 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
XLLogP3
0,5
Calculé par XLogP3 3.0 (PubChem version 2021.10.14)
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
1
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
3
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre de liaisons rotatives
4
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Masse exacte
130,062994177 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Masse monoisotopique
130,062994177 g/mole
Calculé par PubChem 2.2 (version PubChem 2021.10.14)
Surface polaire topologique
46,5Ų
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes lourds
9
Calculé par PubChem
Charge formelle
0
Calculé par PubChem
Complexité
118
Calculé par Cactvs 3.4.8.18 (version PubChem 2021.10.14)
Nombre d'atomes isotopiques
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Calculé par PubChem
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Calculé par PubChem
Nombre d'unités liées de manière covalente
1
Calculé par PubChem
Le composé est canonisé
Oui
Numéro CAS 868-77-9
Numéro d'index CE 607-124-00-X
Numéro CE 212-782-2
Formule de Hill C₆H₁₀O₃
Formule chimique CH₂=C(CH₃)COOCH₂CH₂OH
Masse molaire 130,14 g/mol
Code SH 2916 14 00
Dosage (GC, surface%) ≥ 97,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) 1,069 - 1,072
L'identité (IR) réussit le test
Poids moléculaire 130
Aspect Liquide transparent incolore
Odeur Odeur aromatique
Indice de réfraction (25 ℃) 1,451
Point d'ébullition (℃ 760 mmHg) 205
Point de congélation (℃ 760 mmHg) -12
Point d'éclair (℃) 107 (test d'éclair en coupelle ouverte de Cleveland)
Viscosité (CP 25℃) 6,1
Solubilité Facilement soluble dans l'eau
La stabilité&
Réactivité Polymériser sous la lumière du soleil et la chaleur
Propriétés chimiques:
Pureté
min. 98,0 %
Indice d'acide
maximum. 1,0 %
Teneur en eau
maximum. 0,3 %
Couleur APHA
maximum. 30
Propriétés physiques:
Apparence
incolore
Forme physique
Liquide
Odeur
Aromatique
Masse moléculaire
130,14 g/mole
Polymère Tg
Tg 25 °C
Tg
- 6 °C
Densité
1,073 g/ml à 25°C
Point d'ébullition
211 °C
Point de congélation
- 12 °C
Point d'éclair
96 °C
Point de fusion
- 60 °C
Viscosité
6,8 ( mPa.s ) à 20 °C
Point de vapeur
0,065 hPa
pH
4 (500 g/l dans l'eau)
Noms alternatifs :
Mono(2-méthylpropénoate) de 1,2-éthanediol ; Méthacrylate de glycol ; AMHE
Application:
Le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle est largement utilisé pour l'administration de médicaments
CAS :
868-77-9
Pureté :
97%
moléculaire :
130.14
moléculaire :
C6H10O3


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE ROCRYL 400 HYDROXYÉTHYLE MÉTHACRYLATE (HEMA) :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




ROCRYL 410 MÉTHACRYLATE D'HYDROXYPROPYLE (HPMA)
ROCRYL 410 Hydroxypropyl Methacrylate (HPMA), qui est un composé chimique utilisé dans diverses applications industrielles, notamment dans la production de polymères et de résines.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est un ester d'acide méthacrylique et de propylène glycol.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est un liquide clair et incolore à l'odeur piquante et sucrée.

Numéro CAS : 27813-02-1
Formule moléculaire : C7H12O3
Poids moléculaire : 144,17
Numéro EINECS : 248-666-3

2-Hidroksipropil metakrilat, 923-26-2, 2-Hidroksipropilmetakrilat, HPMA, Akrilik HP, beta-Hidroksipropil metakrilat, 25703-79-1, 2-Hidroksipropil 2-metilakrilat, 2-Hidroksipropil 2-metil-2-propenoat, 2-Propenoik asit, 2-metil-, 2-hidroksipropil ester, Propilen glikol monometakrilat, 2-HPMA, METAKRİLİK ASİT, 2-HİDROKSİPROPİL ESTER, ÇEBİ :53440, 2HPMA, métakrilik asit ester 2-hidroksipropil, V9B8S034AW, 2-hidroksi-n-propil métakrilat, 9086-85-5, 2-hidroksi-3-propil métakrilat, DTXSID1029629, .beta.-hidroksipropil metakrilat, DSSTox_CID_5934, EINECS 213-090-3, BRN 1752228, UNII-V9B8S034AW, BLEMER P, 2-hidroksiproil metakrilat, Epitop Kimliği :131322, DSSTox_RID_77971, DSSTox_RID_78619, DSSTox_GSID_25934, DSSTox_GSID_27936, SCHEMBL19017, DTXCID805934, CHEMBL1873783, 1,2-Propandiol, 1-metakrilat, 2-Hidroksipropil 2-metilakrilat #, CBA81302, Tox21_200694, Tox21_201232, Tox21_202531, MFCD00004536, AKOS015899917, CS-W011008, HİDROKSİPROPİL METAKRİLAT [INCI], NCGC00090806-01, NCGC00090806-02, NCGC00090806-03, NCGC00258248-01, NCGC00258784-01, NCGC00260080-01, AS-59279, CAS-923-26-2, CAS-25703-79-1, CAS-27813-02-1, M0512, NS00014926, Hidroksipropil metakrilat, izomer karışımı, D93082, 2-Propenoik asit,2-metil-,2-hidroksipropil ester, W-100292, Q27124054

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) contient de faibles niveaux d'inhibiteur de polymérisation ainsi que de petites quantités d'acide méthacrylique et d'oxyde de propylène.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est utilisé dans la fabrication de polymères acryliques pour les adhésifs, les encres et les revêtements pour les applications automobiles, électroménagers et métalliques.
Les groupes hydroxyles ajoutés améliorent l'adhérence aux surfaces, incorporent des sites de réticulation et confèrent une résistance à la corrosion, à la buée et à l'abrasion.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) de Dow est du méthacrylate d'hydroxypropyle.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) assure l'hydrophilie, les sites de réticulation et une meilleure adhérence aux produits polymères.
La durée de conservation du ROCRYL™ 410 est d'un an.

Fournit de l'hydrophilie, des sites de réticulation et une meilleure adhérence aux produits polymères.
Recommandé pour l'automobile, les appareils électroménagers et les revêtements métalliques, ainsi que pour les encres d'imprimerie.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est principalement utilisé pour les revêtements acryliques durcissables à chaud, les matériaux acryliques durcissables aux UV, le revêtement photosensible, le revêtement de placage soluble dans l'eau, l'adhésif, l'agent de traitement textile, le traitement des polymères modificateurs de polymères ester et l'agent réducteur d'eau acide de tige, etc., a les avantages de peut en effet améliorer considérablement les caractéristiques de performance du produit avec moins de quantité d'utilisation.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est un monomère hydrophobe contenant de l'hydroxyle qui est particulièrement utile dans la production de mastics imprégnés sous vide pour les compositions en fonte d'aluminium et est également largement utilisé dans la production de plaques d'impression photopolymères flexibles et durcissables aux UV.
La copolymérisation de ce produit avec d'autres monomères acryliques peut produire une résine acrylique contenant des groupes hydroxyles actifs.
Les revêtements à deux composants ont été préparés avec de la résine de mélamine, du formaldéhyde, du diisocyanate, de la résine époxy, etc.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est également utilisé comme adhésif pour les textiles synthétiques et comme additif aux lubrifiants de décontamination.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est utilisé comme monomère de réticulation pour la fabrication d'adhésifs acrylates à base de solvants ou d'émulsions.
La copolymérisation avec d'autres monomères acryliques peut produire des résines acryliques contenant des groupes hydroxyles actifs pour une utilisation comme matériaux médicaux, matériaux dentaires, matériaux d'imagerie photosensibles, etc.

Les revêtements bicomposants ou thermodurcissables peuvent être préparés en réagissant avec du diisocyanate, de la résine époxy, de la résine mélamine-formaldéhyde, etc. pour le revêtement des automobiles, des appareils ménagers et des coques métalliques colorées.
Également utilisé comme adhésif textile synthétique pour remplacer les points de suture.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut également être utilisé pour fabriquer des agents de traitement de fibres naturelles ou synthétiques, d'autres résines synthétiques et des modificateurs d'encre.

C'est le composant principal du ROCRIL 410.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est un liquide clair et incolore à l'odeur caractéristique.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est couramment utilisé comme monomère dans la production de polymères, de résines et de revêtements acryliques et méthacryliques.

ROCRYL 410 Hydroxypropyl Methacrylate (HPMA) est le nom commercial donné au produit contenant de l'hydroxypropyl Methacrylate.
Le nom commercial est souvent utilisé à des fins de marketing et d'identification.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) possède plusieurs propriétés et utilisations importantes :

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est très réactif en raison de la présence du groupe fonctionnel méthacrylate, ce qui lui permet de subir des réactions de polymérisation.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut être copolymérisé avec d'autres monomères pour produire une large gamme de polymères aux propriétés différentes.
Le groupe hydroxyle du méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) le rend hydrophile, ce qui signifie qu'il a une affinité pour l'eau.

Cette propriété peut être avantageuse dans les applications où l'absorption d'eau ou l'adhérence est souhaitée.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut être utilisé comme agent de réticulation dans les réactions de polymérisation, où il aide à lier les chaînes de polymères entre elles, améliorant ainsi les propriétés mécaniques et la durabilité du polymère résultant.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est souvent utilisé comme promoteur d'adhérence dans les revêtements et les adhésifs, où il améliore la liaison entre les substrats et la matrice polymère.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est couramment utilisé dans la formulation de résines durcissables aux UV pour les revêtements, les encres et les adhésifs.
La réactivité du méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) permet un durcissement rapide sous la lumière UV, ce qui permet des temps de traitement rapides et une productivité améliorée.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) assure l'hydrophilie, les sites de réticulation et une meilleure adhérence aux produits polymères.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est un monomère liquide clair, incolore et facilement fluide, à l'odeur piquante et sucrée.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) se compose d'un groupe fonctionnel méthacrylate polymérisable à une extrémité et d'un groupe hydroxyle réactif à l'autre extrémité.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) se dissout facilement dans l'eau et a une volatilité relativement faible.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) copolymérise facilement avec une grande variété de monomères, et les groupes hydroxyle ajoutés améliorent l'adhérence aux surfaces, incorporent des sites de réticulation et confèrent une résistance à la corrosion, à la buée et à l'abrasion, tout en contribuant à une faible odeur, couleur et volatilité.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est couramment utilisé comme monomère dans la production de divers polymères et copolymères.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut subir une polymérisation radicalaire, généralement initiée par la chaleur, la lumière ou des initiateurs chimiques.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut être copolymérisé avec d'autres monomères tels que le méthacrylate de méthyle (MMA), l'acrylate de butyle (BA) ou le styrène pour adapter les propriétés du polymère résultant à des applications spécifiques.
En raison de son groupe hydroxyle, le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) confère des propriétés hydrophiles aux polymères qu'il forme.
Cela rend les polymères contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 adaptés aux applications nécessitant une absorption d'eau, une résistance à l'humidité ou une compatibilité avec les systèmes aqueux.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut agir comme agent de réticulation dans les réactions de polymérisation, conduisant à la formation de réseaux réticulés dans la matrice polymère.
La réticulation améliore la résistance mécanique, la résistance chimique et la stabilité thermique du polymère.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est largement utilisé dans la formulation de revêtements et d'adhésifs en raison de sa capacité à améliorer l'adhérence à divers substrats, notamment les métaux, les plastiques et les céramiques.
Les revêtements contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) présentent de bonnes propriétés filmogènes, une bonne adhérence et une bonne durabilité, ce qui les rend adaptés aux applications dans les revêtements automobiles, les peintures architecturales et les adhésifs industriels.

Point de fusion : -58°C
Point d'ébullition : 57 °C/0,5 mmHg (lit.)
Densité 1,066 g/mL à 25 °C (lit.)
Densité de vapeur : >1 (par rapport à l'air)
pression de vapeur : 0,05 mm Hg ( 20 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,447 (lit.)
Point d'éclair : 206 °F
température de stockage : 2-8°C
Solubilité : 107g/l
forme : Liquide
couleur : Clair
Densité : 1.066
PH : 6 (50g/l, H2O, 20°C)
Viscosité : 8,88 mm2/s
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau.
BRN : 1752228
InChIKey : GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
LogP : 0,97 à 20°C

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA), également connu sous le nom de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA), est un monomère liquide clair, incolore et facilement fluide, à l'odeur piquante et sucrée.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) se compose d'un groupe fonctionnel méthacrylate polymérisable à une extrémité et d'un groupe hydroxyle réactif à l'autre extrémité.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) se dissout facilement dans l'eau et a une volatilité relativement faible.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) copolymérise facilement avec une grande variété de monomères, et les groupes hydroxyle ajoutés améliorent l'adhérence aux surfaces, incorporent des sites de réticulation et confèrent une résistance à la corrosion, à la buée et à l'abrasion, tout en contribuant à une faible odeur, couleur et volatilité.
ROCRYL 410 se copolymère facilement avec une grande variété de monomères.
Les chaînes polymères qui en résultent portent des hydroxyles pendants qui confèrent les propriétés importantes suivantes aux produits polymères.

Le monomère de méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est utilisé dans la fabrication de polyols acryliques, de monomères de caprolactone, de plaques d'impression et de revêtements de finition pour les véhicules à moteur, les appareils électroménagers et les métaux.
Les autres utilisations finales de ROCRYL 410 comprennent les adhésifs, les produits d'étanchéité et les liants.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) assure l'hydrophilie, les sites de réticulation et une meilleure adhérence aux produits polymères.

Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 ont été étudiés pour diverses applications biomédicales, notamment les systèmes d'administration de médicaments, les échafaudages d'ingénierie tissulaire et les revêtements biomédicaux.
La nature hydrophile des polymères de méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) permet l'encapsulation et la libération contrôlée des médicaments, ainsi que la compatibilité avec les systèmes biologiques.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est souvent incorporé dans des formulations durcissables aux UV pour les revêtements, les encres et les adhésifs.

Les revêtements ROCRYL 410 Hydroxypropyl Methacrylate (HPMA) durcissables aux UV sont utilisés dans des applications telles que les revêtements pour bois, les revêtements électroniques et les arts graphiques.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut également être utilisé comme modificateur ou additif dans diverses formulations de polymères pour améliorer des propriétés spécifiques telles que la flexibilité, l'adhérence ou la résistance aux chocs.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est souvent mélangé à d'autres monomères ou polymères pour obtenir les caractéristiques de performance souhaitées.

Utilise:
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est utilisé pour les matériaux polymères médicaux synthétiques, les revêtements thermodurcissables et les adhésifs.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est utilisé pour la modification des résines et des revêtements.
Copolymérise avec d'autres monomères pour obtenir des résines acryliques, y compris le groupe hydroxyle actif, pour effectuer une réaction d'estérification et une réaction de réticulation, une résine insoluble synthétique et une adhérence améliorée, peut être utilisée comme agent de traitement des fibres.

Disposition de l'industrie des revêtements et de la résine époxy, du diisocyanate et de la résine mélamino-formaldéhyde pour la production de revêtements à deux composants.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est largement utilisé dans la production d'acide polyhydroxyacrylique pour les revêtements automobiles et les revêtements de finition ainsi que pour les revêtements industriels.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est non toxique, ne jaunit pas et peut également être utilisé comme comonomère dans les formulations de polyester insaturé styrénique, d'acrylique polyméthacrylate de méthyle et d'ester vinylique pour les boulons d'ancrage et les liaisons chimiques.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut également être mélangé avec d'autres méthacrylates et acrylates commerciaux pour produire des polymères d'émulsion, en particulier des revêtements de tissus et des encollages de tissus.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est principalement utilisé pour les revêtements acryliques durcissables à chaud, les matériaux acryliques durcissables aux UV, les revêtements photosensibles, les revêtements de placage solubles dans l'eau, les adhésifs, les agents de traitement textile, les modificateurs de polymères ester et les agents réducteurs d'eau acide de tige, etc., a les avantages d'améliorer considérablement les caractéristiques de performance du produit avec moins de quantité d'utilisation.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est largement utilisé dans la production d'acide polyhydroxyacrylique pour les revêtements automobiles et les revêtements de finition ainsi que pour les revêtements industriels.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est non toxique, ne jaunit pas et peut également être utilisé comme comonomère dans les formulations de polyester insaturé styrénique, d'acrylique polyméthacrylate de méthyle et d'ester vinylique pour les boulons d'ancrage et les liaisons chimiques.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) peut également être mélangé avec d'autres méthacrylates et acrylates commerciaux pour produire des polymères d'émulsion, en particulier des revêtements de tissus et des encollages de tissus.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est un monomère hydrophobe contenant de l'hydroxyle qui est particulièrement utile dans la production de mastics imprégnés sous vide pour les compositions en fonte d'aluminium et est également largement utilisé dans la production de plaques d'impression photopolymères flexibles et durcissables aux UV.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) sert de monomère clé dans la production de divers polymères et copolymères.
Ces polymères sont utilisés dans une large gamme d'applications telles que les revêtements, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les élastomères et les matériaux biomédicaux.
Les polymères contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés dans la formulation de revêtements et de peintures pour diverses applications.

Ces revêtements offrent une excellente adhérence, durabilité et résistance aux intempéries, ce qui les rend adaptés aux revêtements automobiles, aux peintures architecturales, aux revêtements industriels et aux revêtements spécialisés.
Les adhésifs et mastics à base de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 offrent de fortes propriétés de liaison et une bonne adhérence sur différents substrats.
Ils sont utilisés dans les industries de l'assemblage automobile, de la construction, de l'emballage, de l'électronique et de l'aérospatiale pour les applications de collage, d'étanchéité et d'encapsulation.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est couramment utilisé dans la formulation de revêtements, d'encres et d'adhésifs durcissables aux UV.
Les systèmes durcissables aux UV contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) offrent un durcissement rapide, une densité de réticulation élevée et une excellente adhérence à divers substrats.
Ils sont utilisés dans les industries de l'impression, de l'emballage, de l'électronique et des revêtements de bois.

Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés dans des applications biomédicales telles que les systèmes d'administration de médicaments, les échafaudages d'ingénierie tissulaire, les pansements et les revêtements médicaux.
Ces polymères offrent une biocompatibilité, des propriétés de libération contrôlée et des taux de dégradation adaptés, ce qui les rend adaptés à diverses applications médicales et pharmaceutiques.
Les polymères contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés dans les applications de finition textile pour conférer aux tissus une imperméabilité, une résistance aux plis et d'autres propriétés fonctionnelles.

Ils sont appliqués sous forme de revêtements ou de finitions pour améliorer les performances et la durabilité des textiles dans les vêtements, l'ameublement et les textiles industriels.
Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) sont utilisés dans les revêtements de papier pour améliorer l'imprimabilité, l'adhérence de l'encre et la résistance à l'eau.
Ces revêtements améliorent les propriétés de surface des produits en papier tels que les matériaux d'emballage, les étiquettes et les magazines.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est parfois utilisé dans les produits de soins personnels tels que les gels coiffants, les vernis à ongles et les formulations de soins de la peau en tant qu'agent filmogène, épaississant ou stabilisant.
Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) sont utilisés en dentisterie pour diverses applications, notamment les composites dentaires, les adhésifs et les prothèses dentaires.
Ces matériaux offrent d'excellentes propriétés mécaniques, biocompatibilité et esthétique, ce qui les rend adaptés aux procédures dentaires restauratrices et cosmétiques.

Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est utilisé dans la formulation de résines photopolymères utilisées dans les technologies d'impression 3D de stéréolithographie (SLA) et de traitement numérique de la lumière (DLP).
Ces résines subissent un durcissement rapide lorsqu'elles sont exposées à la lumière UV, ce qui permet la fabrication précise de pièces imprimées en 3D haute résolution avec des géométries complexes.
Les polymères contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés pour la modification de surface des matériaux afin d'améliorer leurs propriétés de surface telles que l'hydrophilie, l'adhérence et la résistance à la corrosion.

Les matériaux modifiés en surface trouvent des applications dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique et des dispositifs médicaux.
Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés comme inhibiteurs et dispersants de tartre dans les applications de traitement de l'eau pour prévenir la formation et le dépôt de tartre dans les systèmes d'eau industriels. Ces polymères aident à maintenir l'efficacité des chaudières, des tours de refroidissement et des systèmes de distribution d'eau en contrôlant le tartre et la corrosion.

Les polymères contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés dans les applications d'impression textile comme épaississants et modificateurs de rhéologie pour les pâtes pigmentaires et les encres d'imprimerie.
Ces polymères confèrent un contrôle de la viscosité, une stabilité au cisaillement et une excellente imprimabilité aux formulations d'impression textile.
Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière comme additifs dans les fluides de forage, les boues de cimentation et les procédés de récupération assistée du pétrole (EOR).

Ces polymères aident à améliorer la rhéologie des fluides, le contrôle de la viscosité et la stabilité des puits de forage dans les opérations pétrolières.
Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés comme électrolytes dans les batteries lithium-ion et les supercondensateurs.
Ces polymères améliorent la conductivité ionique, la résistance mécanique et la stabilité des interfaces électrode-électrolyte, ce qui améliore les performances et la durée de vie des dispositifs de stockage d'énergie.

Les polymères contenant du méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 sont utilisés dans les procédés de séparation membranaire pour la purification de l'eau, le dessalement et la séparation des gaz.
Ces polymères sont incorporés dans les matériaux membranaires pour améliorer la sélectivité, la perméabilité et la résistance à l'encrassement, améliorant ainsi l'efficacité des processus de séparation.

Les polymères à base de méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) sont utilisés dans les applications d'emballage alimentaire en tant que revêtements et adhésifs barrières pour améliorer la résistance à l'humidité, les propriétés barrières et la durée de conservation des produits alimentaires emballés.
Ces revêtements aident à protéger les produits alimentaires des contaminants externes et à maintenir leur fraîcheur et leur qualité.

Profil d'innocuité :
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est un irritant pour la peau et les yeux. Le contact direct avec la peau ou les yeux peut provoquer des irritations, des rougeurs et de l'inconfort. Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner une dermatite ou d'autres troubles cutanés.
Il est important de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation du méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) afin de minimiser le risque d'irritation.

L'inhalation de vapeurs ou de brouillards de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410 peut provoquer une irritation et une sensibilisation des voies respiratoires chez certaines personnes.
Les symptômes peuvent inclure de la toux, une respiration sifflante et un essoufflement.
Travaillez dans des endroits bien ventilés ou utilisez une protection respiratoire si nécessaire pour minimiser l'exposition aux particules HPMA en suspension dans l'air.

Certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques lors d'une exposition au méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA).
La sensibilisation peut se produire par contact cutané ou par inhalation de vapeurs de méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) ROCRYL 410.
Le méthacrylate d'hydroxypropyle ROCRYL 410 (HPMA) est important pour surveiller les travailleurs afin de détecter les signes de réactions allergiques et de fournir des soins médicaux appropriés en cas d'apparition de symptômes.


RODINE 31A
RODINE 31A RODINE 31A is specially designed to help in the prevention of the environmental acid attack on metal components without hampering the acidic effect or in some occasions even enhancing the acid effect in the given process or application. The type and concentration of the Acid Inhibitor needed is determined by the type of metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. Safety Data Sheet Bonderite S-AD RODINE 31A acid inhibitor is packaged 55 gal per inner. The IDH number for this item is 593979. IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 1 of 6 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 2 of 6 Classification complies with OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) and is consistent with the provisions of the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 3 of 6 Flammable/Explosive limits - upper: Not applicable Autoignition temperature: Not applicable Flammability: Not applicable Evaporation rate: Not determined Solubility in water: Complete Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined VOC content: Not applicable Viscosity: 223 cp Decomposition temperature: Not available. IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Eye contact: This product is severely irritating to the eyes and may cause irreversible damage including burns and blindness. IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 5 of 6 IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Hcl Acid Inhibitor; Rodine 213 SPL; Rodine 213 SF; Rodine 214; Rodine 103; Rodine 52; Rodine 85; Sulfuric Acid Inhibitor; Rodine 95; Rodine 57; Rodine 130; Sulfamic Acid Inhibitor; RODINE 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Citric Acid Inhibitor; RODINE 31A; Phosphoric Acid Inhibitor; HEDP Acid Inhibitor; EDTA Acid Inhibitor; Rodine 2010; Non-Acidic Coil Cleaner; Acid Inhibitor; Rodine 103 NPF; Water Treatment Chemicals; Boiler Treatment Chemicals; Cooling Tower Chemicals; RO Chemicals; Waste Water Treatment Chemicals; Drinking Water Treatment Chemicals; Scale and Corrision Inhibitor; Cleaners and Disfinfectants; Disinfectant and Sanitizer; Biocides; Cleaning Chemical; Degreasing Chemicals; Descaling Chemicals; Fumigation; Metal Treatment Chemicals; Heat Transfer Fluids; Propylene Glycol; Inhibited Propylene Glycol; Mono Ethlene Glycol; Inhibited Ethylene Glycol; Brine Corrosion Inhibitor; PCM & Eutectics; Coolant & Coolant Additives; Performance Chemicals; Acid Corrosion Inhibitor (Rodine); Air Conditioning Chemicals; Dust Suppressant; Fire Retardant; Evaporation Retardant; Laundry Chemicals different types for various applications and their using temperature. For e.g RODINE 31A, RODINE 102 Type etc. BONDERITE S-AD 31A Known as RODINE 31A Features and Benefits Documents and Downloads Features and Benefits BONDERITE S-AD 31A Industrial cleaner - brownish, chloride-free liquid inhibitor for many acids, mixtures of acids and, conditionally, for hydrochloric acid. RODINE 31A is an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor. RODINE 31A is completely effective up to the following maximum temperatures:- RODINE 31A is available in 35kgs (32ltrs approx.) and 220kgs (198ltrs approx.) HDPE jars and barrels. This product should be stored in original containers in cool and dry place, away from sources of heat, flame and direct sunlight. Please refer Technical Data Sheet, Label and MSDS for more details and shelf life. For replenishment of bath with concentrated pickling acid, CHEMTEX'S RODINE 31A should be dosed at the rate of 0.6 to 2.3kgs (0.5 to 2.0ltrs) per 100kgs of concentrated pickling acid. - Speciality Chemical Product Suppliers RODINE 31A Corrosion Inhibitor effectively limits the acid attack on base metals Designed with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1,3, diethyl thiourea, RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to brass, steel and copper against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, formic acid, acetic oxalic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. RODINE 31A Corrosion Inhibitor presents itself as a chloride free inhibitor. It is a liquid formulation with a maximum operating temperature of 180 deg F. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to aid in the prevention of corrosion. This acidic corrosion serves as an electro-chemical process which is directed by the diffusion of moisture, oxygen and availability of acidic pollutant on the metal surfaces. This leads to the requirement of acid inhibitors to aid in limiting the acid attack on base metal, thereby helping in to reduce the economic loss in various industrial sectors. The type and concentration of the acid inhibitor used is generally derived by the type and properties of the metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. RODINE 31A Corrosion Inhibitor is an acid inhibitor specifically protecting metals from corrosion by organic and mineral acid. ChemEqual, being the largest online directory of chemical suppliers, consists of a list of suppliers that deal with trading of RODINE 31A Corrosion Inhibitor or other acid corrosion inhibitor products. Physical State Liquid, Powder Sulfamic Acid Inhibitor, offered, is superlatively utilized for descaling the impact of sulfamic acid over heat transfer surfaces. The product which are included under Sulfamic Acid Inhibitor are RODINE 31A, Rodine 102, Rodine 92B, etc. This formulation is prepared by the addition of superior qualitative corrosion inhibitors and wetting agents for ensuring excellent cleaning of the plate exchangers. It is a powder formulation that RODINE 31A is available with precise pH value for cleaning boilers, paper making, steam generation equipments, cooling water system and heat exchanger systems. RODINE 31A The inhibitor range is extensively recognized for its unique attributes like reduction in metal loss, fume prevention, hydrogen embrittlement reduction, and excellent cleaning. Citric Acid Inhibitor that is RODINE 31A suitably used for preventing the metal surface from the corrosive organic acid like citric acid. The product which are catered under Citric Acid Inhibitor is RODINE 31A. These inhibitors are composed of high quality corrosion inhibitors to provide excellent protection from corrosion. manufactured product RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor. Citric Acid Inhibitor RODINE 31A processed product- RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that contains an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It helps in the protection of steel, brass and copper against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. RODINE 31A It is a chloride free inhibitor. It helps to modify the metal surface to prevent corrosion and imparts excellent pickling. It serves as a single product for multiple acids and is easily soluble with all acid concentrations.Chemtex is an OHSAS 18001, ISO 9001 and ISO 14001 certified company that specializes in the manufacturing of RODINE 31A product. It is also established to be among world's renowned RODINE 31A exporter having its facility in India. Your search for good quality RODINE 31A supplier ends here. RODINE 31A Acid Inhibitor formulated product Rodine 31A has been designed with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1,3, diethyl thiourea. It serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to steel, brass, and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic acid, formic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. Rodine 31A presents itself as a chloride free inhibitor. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to aid in the prevention of corrosion. RODINE 31A Sulfamic Acid Corrosion Inhibitor (RODINE 31A, Rodine 102) 1 Ton (Min. Order) sulfamic acid corrosion inhibitor RODINE 31A rodine 102 SPECIFICATIONS RODINE 31A Brand: Bonderite RODINE 31A Trade Name: S-AD Rodine RODINE 31A Series: 31A RODINE 31A Product Type: Acid Inhibitor RODINE 31A Product Form: Liquid RODINE 31A Package Type: Drum RODINE 31A Package Size: 225 KG / 55 gal RODINE 31A Maximum Operating Temperature: +180 °F Storage Condition: Store Between 14°F to 104°F; Store in a Cool, Well-Ventilated Area Package Quantity: 55 gal per inner Bonderite S-AD RODINE 31A acid inhibitor is packaged 55 gal per inner. The IDH number for this item is 593979. product RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor. Key Features and Benefits Modifies metal surface to prevent corrosion Single product for multiple acids Imparts excellent pickling Chloride free Easily soluble with all acid concentrations RODINE 31A - Corrosion Inhibitor to limit acid attack on base metals Formulated with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3-diethyl thiourea, RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to brass, steel and copper metals against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, formic acid, acetic oxalic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid solutions. RODINE 31A Corrosion Inhibitor presents itself as a chloride free inhibitor. It has a maximum operating temperature of 180°F. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to help in the prevention of corrosion. Acidic treatment is important in providing protection to the metals used in the industries against scaling and rusting. This acid treatment is mostly carried out variously to assist in the eradication of scale and rust but instead & often triggers abrasion of metals as they exhibit corrosive properties. This process not only influences the metal properties but also causes loss of base metals after acid solution pickling. Acidic Corrosion often causes gradual wearing off of material by acidic compounds. This acidic corrosion is an electrochemical process which is directed by the diffusion of moisture, oxygen and availability of acidic pollutant on the metal surfaces. This brings about the requirement of acid inhibitors to aid in limiting the acid corrosion on base metal, therefore helping reduce the economical loss in several industrial sectors. The type and concentration of the corrosion inhibitor used is generally derived based on the type and properties of the metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. RODINE 31A Corrosion Inhibitor is an acid inhibitor specifically to protect metals from corrosion by organic and mineral acids Features: -Single product for multiple acids -Helps in imparting excellent pickling -Modifies metal surface to prevent corrosion -Chloride free and is easily soluble with all acid concentrations is the largest online directory of chemical suppliers, consisting of a vast database of manufacturers & suppliers that deal with trading of RODINE 31A Corrosion Inhibitor or other acid corrosion inhibitor products. rodine-31a-corrosion-inhibitor Posted in Corrosion Inhibitor, Uncategorized Tagged ChemEqual chloride free inhibitor Corrosion Inhibitor RODINE 31A Leave a comment Rodine Acid Inhibitor is a series of acid corrosion inhibitors designed to serve worldwide standards for acid inhibitors. They are specially synthesized to provide protection to base metals from acidic corrosion effectively. Rodine Acid Inhibitor products inhibit the corrosion of metals against acids like Hydrochloric, Hydrofluoric, Sulfuric, Phosphoric, Sulfamic, and organic acids blends. The most common products underlined in this range include Rodine 213, Rodine 213 Spl, RODINE 31A, Rodine 103, Rodine 103 NF, Rodine 92B, Rodine 130, and many more. RODINE 31A is specially designed to help in the prevention of the environmental acid attack on metal components without hampering the acidic effect or in some occasions even enhancing the acid effect in the given process or application. The type and concentration of the Acid Inhibitor needed is determined by the type of metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. Safety Data Sheet Bonderite S-AD RODINE 31A acid inhibitor is packaged 55 gal per inner. The IDH number for this item is 593979. IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 1 of 6 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 2 of 6 Classification complies with OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) and is consistent with the provisions of the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 3 of 6 Flammable/Explosive limits - upper: Not applicable Autoignition temperature: Not applicable Flammability: Not applicable Evaporation rate: Not determined Solubility in water: Complete Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined VOC content: Not applicable Viscosity: 223 cp Decomposition temperature: Not available. IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Eye contact: This product is severely irritating to the eyes and may cause irreversible damage including burns and blindness. IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Page 5 of 6 IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A Hcl Acid Inhibitor; Rodine 213 SPL; Rodine 213 SF; Rodine 214; Rodine 103; Rodine 52; Rodine 85; Sulfuric Acid Inhibitor; Rodine 95; Rodine 57; Rodine 130; Sulfamic Acid Inhibitor; RODINE 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Citric Acid Inhibitor; RODINE 31A; Phosphoric Acid Inhibitor; HEDP Acid Inhibitor; EDTA Acid Inhibitor; Rodine 2010; Non-Acidic Coil Cleaner; Acid Inhibitor; Rodine 103 NPF; Water Treatment Chemicals; Boiler Treatment Chemicals; Cooling Tower Chemicals; RO Chemicals; Waste Water Treatment Chemicals; Drinking Water Treatment Chemicals; Scale and Corrision Inhibitor; Cleaners and Disfinfectants; Disinfectant and Sanitizer; Biocides; Cleaning Chemical; Degreasing Chemicals; Descaling Chemicals; Fumigation; Metal Treatment Chemicals; Heat Transfer Fluids; Propylene Glycol; Inhibited Propylene Glycol; Mono Ethlene Glycol; Inhibited Ethylene Glycol; Brine Corrosion Inhibitor; PCM & Eutectics; Coolant & Coolant Additives; Performance Chemicals; Acid Corrosion Inhibitor (Rodine); Air Conditioning Chemicals; Dust Suppressant; Fire Retardant; Evaporation Retardant; Laundry Chemicals different types for various applications and their using temperature. For e.g RODINE 31A, RODINE 102 Type etc. BONDERITE S-AD 31A Known as RODINE 31A Features and Benefits Documents and Downloads Features and Benefits BONDERITE S-AD 31A Industrial cleaner - brownish, chloride-free liquid inhibitor for many acids, mixtures of acids and, conditionally, for hydrochloric acid. RODINE 31A is an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor. RODINE 31A is completely effective up to the following maximum temperatures:- RODINE 31A is available in 35kgs (32ltrs approx.) and 220kgs (198ltrs approx.) HDPE jars and barrels. This product should be stored in original containers in cool and dry place, away from sources of heat, flame and direct sunlight. Please refer Technical Data Sheet, Label and MSDS for more details and shelf life. For replenishment of bath with concentrated pickling acid, CHEMTEX'S RODINE 31A should be dosed at the rate of 0.6 to 2.3kgs (0.5 to 2.0ltrs) per 100kgs of concentrated pickling acid. - Speciality Chemical Product Suppliers RODINE 31A Corrosion Inhibitor effectively limits the acid attack on base metals Designed with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1,3, diethyl thiourea, RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to brass, steel and copper against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, formic acid, acetic oxalic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. RODINE 31A Corrosion Inhibitor presents itself as a chloride free inhibitor. It is a liquid formulation with a maximum operating temperature of 180 deg F. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to aid in the prevention of corrosion. This acidic corrosion serves as an electro-chemical process which is directed by the diffusion of moisture, oxygen and availability of acidic pollutant on the metal surfaces. This leads to the requirement of acid inhibitors to aid in limiting the acid attack on base metal, thereby helping in to reduce the economic loss in various industrial sectors. The type and concentration of the acid inhibitor used is generally derived by the type and properties of the metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. RODINE 31A Corrosion Inhibitor is an acid inhibitor specifically protecting metals from corrosion by organic and mineral acid. ChemEqual, being the largest online directory of chemical suppliers, consists of a list of suppliers that deal with trading of RODINE 31A Corrosion Inhibitor or other acid corrosion inhibitor products. Physical State Liquid, Powder Sulfamic Acid Inhibitor, offered, is superlatively utilized for descaling the impact of sulfamic acid over heat transfer surfaces. The product which are included under Sulfamic Acid Inhibitor are RODINE 31A, Rodine 102, Rodine 92B, etc. This formulation is prepared by the addition of superior qualitative corrosion inhibitors and wetting agents for ensuring excellent cleaning of the plate exchangers. It is a powder formulation that RODINE 31A is available with precise pH value for cleaning boilers, paper making, steam generation equipments, cooling water system and heat exchanger systems. RODINE 31A The inhibitor range is extensively recognized for its unique attributes like reduction in metal loss, fume prevention, hydrogen embrittlement reduction, and excellent cleaning. Citric Acid Inhibitor that is RODINE 31A suitably used for preventing the metal surface from the corrosive organic acid like citric acid. The product which are catered under Citric Acid Inhibitor is RODINE 31A. These inhibitors are composed of high quality corrosion inhibitors to provide excellent protection from corrosion. manufactured product RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor. Citric Acid Inhibitor RODINE 31A processed product- RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that contains an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It helps in the protection of steel, brass and copper against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. RODINE 31A It is a chloride free inhibitor. It helps to modify the metal surface to prevent corrosion and imparts excellent pickling. It serves as a single product for multiple acids and is easily soluble with all acid concentrations.Chemtex is an OHSAS 18001, ISO 9001 and ISO 14001 certified company that specializes in the manufacturing of RODINE 31A product. It is also established to be among world's renowned RODINE 31A exporter having its facility in India. Your search for good quality RODINE 31A supplier ends here. RODINE 31A Acid Inhibitor formulated product Rodine 31A has been designed with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1,3, diethyl thiourea. It serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to steel, brass, and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic acid, formic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. Rodine 31A presents itself as a chloride free inhibitor. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to aid in the prevention of corrosion. RODINE 31A Sulfamic Acid Corrosion Inhibitor (RODINE 31A, Rodine 102) 1 Ton (Min. Order) sulfamic acid corrosion inhibitor RODINE 31A rodine 102 SPECIFICATIONS RODINE 31A Brand: Bonderite RODINE 31A Trade Name: S-AD Rodine RODINE 31A Series: 31A RODINE 31A Product Type: Acid Inhibitor RODINE 31A Product Form: Liquid RODINE 31A Package Type: Drum RODINE 31A Package Size: 225 KG / 55 gal RODINE 31A Maximum Operating Temperature: +180 °F Storage Condition: Store Between 14°F to 104°F; Store in a Cool, Well-Ventilated Area Package Quantity: 55 gal per inner Bonderite S-AD RODINE 31A acid inhibitor is packaged 55 gal per inner. The IDH number for this item is 593979. product RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor. Key Features and Benefits Modifies metal surface to prevent corrosion Single product for multiple acids Imparts excellent pickling Chloride free Easily soluble with all acid concentrations RODINE 31A - Corrosion Inhibitor to limit acid attack on base metals Formulated with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3-diethyl thiourea, RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to brass, steel and copper metals against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, formic acid, acetic oxalic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid solutions. RODINE 31A Corrosion Inhibitor presents itself as a chloride free inhibitor. It has a maximum operating temperature of 180°F. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to help in the prevention of corrosion. Acidic treatment is important in providing protection to the metals used in the industries against scaling and rusting. This acid treatment is mostly carried out variously to assist in the eradication of scale and rust but instead & often triggers abrasion of metals as they exhibit corrosive properties. This process not only influences the metal properties but also causes loss of base metals after acid solution pickling. Acidic Corrosion often causes gradual wearing off of material by acidic compounds. This acidic corrosion is an electrochemical process which is directed by the diffusion of moisture, oxygen and availability of acidic pollutant on the metal surfaces. This brings about the requirement of acid inhibitors to aid in limiting the acid corrosion on base metal, therefore helping reduce the economical loss in several industrial sectors. The type and concentration of the corrosion inhibitor used is generally derived based on the type and properties of the metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. RODINE 31A Corrosion Inhibitor is an acid inhibitor specifically to protect metals from corrosion by organic and mineral acids Features: -Single product for multiple acids -Helps in imparting excellent pickling -Modifies metal surface to prevent corrosion -Chloride free and is easily soluble with all acid concentrations is the largest online directory of chemical suppliers, consisting of a vast database of manufacturers & suppliers that deal with trading of RODINE 31A Corrosion Inhibitor or other acid corrosion inhibitor products. rodine-31a-corrosion-inhibitor Posted in Corrosion Inhibitor, Uncategorized Tagged ChemEqual chloride free inhibitor Corrosion Inhibitor RODINE 31A Leave a comment Rodine Acid Inhibitor is a series of acid corrosion inhibitors designed to serve worldwide standards for acid inhibitors. They are specially synthesized to provide protection to base metals from acidic corrosion effectively. Rodine Acid Inhibitor products inhibit the corrosion of metals against acids like Hydrochloric, Hydrofluoric, Sulfuric, Phosphoric, Sulfamic, and organic acids blends. The most common products underlined in this range include Rodine 213, Rodine 213 Spl, RODINE 31A, Rodine 103, Rodine 103 NF, Rodine 92B, Rodine 130, and many more.
RONGALITE
La rongalite est un composé chimique de formule moléculaire Na+HOCH2SO2−.
Rongalite a de nombreux noms supplémentaires, notamment Rongalit, hydroxyméthylsulfinate de sodium, sulfoxylate de formaldéhyde de sodium et Bruggolite.
Rongalite est répertorié dans la directive européenne sur les cosmétiques en tant qu'oxyméthylène sulfoxylate de sodium (INCI).

CAS : 6035-47-8
MF : CH7NaO4S
MW : 138,11
EINECS : 611-965-8

La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate.
Le composé et ses dérivés sont largement utilisés dans l'industrie de la teinture.
La structure de Rongalite a été confirmée par cristallographie aux rayons X.
Le complexe de zinc Zn(HOCH2SO2)2 est commercialisé sous les marques Decroline, Decolin et Safolin.
Rongalite est un additif dans les polymères et les textiles.
L'hydroxyméthanesulfinate de sodium est appelé Rongalite C.
L'hydroxyméthanesulfinate de calcium est appelé Rongalite H.
La rongalite ou hydroxyméthanesulfinate de sodium dihydraté agit comme agent de blanchiment et est utilisée dans l'industrie de l'impression et de la teinture.
En raison de sa capacité à délivrer du dianion SO2, la Rongalite est utile pour préparer des sultines et des sulfones.

La Rongalite, également appelée Rongalit (marque déposée de BASF) est l'hydroxyméthylsulfinate de sodium, ou Na+HOCH2SO2-.
Rongalite a de nombreux noms, y compris également le sulfoxylate de formaldéhyde de sodium.
La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate.
La rongalite était utilisée comme agent de blanchiment industriel et comme agent réducteur pour la teinture en cuve.
L'autre utilisation dominante aujourd'hui est l'application en tant qu'agent réducteur dans les systèmes initiateurs redox pour la polymérisation en émulsion.
L'un des exemples typiques de paires redox est le peroxyde de t-butyle.
Une utilisation de niche est son utilisation comme conditionneur d'eau pour les aquariums car Rongalite réduit rapidement le chlore et la chloramine et réagit avec l'ammoniac pour former l'ion aminométhylsulfinate inoffensif.
Rongalite est également utilisé comme antioxydant dans la formulation pharmaceutique.

La rongalite est un composé chimique de formule moléculaire Na+HOCH2SO2−.
Rongalite a de nombreux noms supplémentaires, notamment Rongalit, hydroxyméthylsulfinate de sodium, sulfoxylate de formaldéhyde de sodium et Bruggolite.
Rongalite est répertorié dans la directive européenne sur les cosmétiques en tant qu'oxyméthylène sulfoxylate de sodium (INCI).
La réaction d'oxydation de l'acide hydroxyméthanesulfinique avec le chlorite a été étudiée dans la gamme de pH 4-8.
La rongalite est un agent réducteur contenant du soufre.

Propriétés chimiques de la rongalite
Point de fusion : 64-68 °C (lit.)
Densité : 1,8 g/cm3 (20℃)
Pression de vapeur : 2,68 hPa (20 °C)
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Alcool de solubilité : légèrement soluble (lit.)
Forme : poudre à cristal
Couleur : Blanc à presque blanc
pH : 9,5-10,5 (100g/l, H2O, 20℃)
Référence de la base de données CAS : 6035-47-8 (référence de la base de données CAS)

Propriétés chimiques cristal orthorhombique blanc translucide ou petits morceaux.
Densité apparente 1,80 ~ 1,85 g/cm3.
Facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'alcool.
Rongalite a une forte réductibilité à haute température et peut faire disparaître la couleur teintée, donc Rongalite est appelée bloc blanc suspendu.
Lorsqu'il est exposé à l'acide, Rongalite se décompose à 120 ℃ pour produire du formaldéhyde, du sulfure d'hydrogène et d'autres gaz toxiques.
Le bloc blanc suspendu sans eau est très stable, mais Rongalite se décomposera progressivement dans l'air humide.
La solution aqueuse commence à se décomposer au-dessus de 60°C et la solution diluée se décompose beaucoup plus rapidement que la solution concentrée.
Lorsqu'elle est fraîchement préparée, la Rongalite se présente sous forme de cristaux blancs et inodores, qui développent rapidement une odeur d'ail caractéristique au repos.

Synthèse et réactions
Bien que disponible dans le commerce, le sel peut être préparé à partir de dithionite de sodium et de formaldéhyde :

Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Cette réaction se déroule quantitativement, de sorte que le dithionite peut être déterminé par sa conversion en Rongalite, qui est beaucoup moins sensible à l'O2 et donc plus facile à manipuler.

L'ion hydroxyméthanesulfinate est instable en solution vis-à-vis de la décomposition en formaldéhyde et sulfite.
L'ajout d'au moins un équivalent de formaldéhyde pousse l'équilibre vers le côté de l'adduit et réagit davantage pour donner la bis-(hydroxyméthyl)sulfone.
De telles solutions sont indéfiniment stables à la conservation.

La rongalite a été initialement développée au début du XXe siècle pour l'industrie textile en tant que source stable d'ions sulfoxylate, où ces derniers peuvent être générés à volonté.
Lors de l'utilisation, lorsque l'hydroxyméthanesulfinate de sodium est rendu acide, l'ion sulfoxylate réducteur et le formaldéhyde sont libérés en quantités équimolaires.
Pour des raisons de sécurité, la génération de formaldéhyde doit être prise en compte lors d'une utilisation industrielle.

NaHOCH2SO2 peut essentiellement être considéré comme une source de SO22−.
En tant que telle, la Rongalite est utilisée à la fois comme agent réducteur et comme réactif pour introduire des groupes SO2 dans des molécules organiques.
Le traitement de Se et Te élémentaires avec NaHOCH2SO2 donne des solutions contenant les Na2Sex et Na2Tex correspondants, où x vaut environ 2.
En tant que nucléophile, NaHOCH2SO2 réagit avec les agents alkylants pour donner des sulfones.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Occasionnellement, l'alkylation se produira également à l'oxygène, ainsi le dibromure de xylylène donne à la fois la sulfone et l'ester sulfinate isomère.

Utiliser
L'utilisation originale de Rongalite était comme agent de blanchiment industriel et comme agent réducteur pour la teinture en cuve.
Une autre utilisation à grande échelle est comme agent réducteur dans les systèmes d'initiateur redox pour la polymérisation en émulsion.
L'un des exemples typiques de paires redox est le peroxyde de t-butyle.
Une utilisation de niche est son utilisation comme conditionneur d'eau pour les aquariums car Rongalite réduit rapidement le chlore et la chloramine et réagit avec l'ammoniac pour former l'ion aminométhylsulfinate inoffensif.
Rongalite est également utilisé comme antioxydant dans la formulation pharmaceutique.
La rongalite est de plus en plus utilisée dans les décolorants capillaires cosmétiques commerciaux malgré la génération de formaldéhyde, un cancérigène connu pour l'homme.
Rongalite a une variété d'applications spécialisées dans la synthèse organique.
Rongalite utilisée comme agent d'impression et de teinture, caoutchouc styrène butadiène et activateur de résine synthétique, agent de décoloration et de blanchiment des matières organiques
Rongalite est un réactif polyvalent qui peut être utilisé pour une large gamme de transformations organiques telles que :
Une source d'anions SO2-2 pour la préparation de sulfones et de sultines.
Débromation des dibromoalcanes vicinaux.
Déshalogénation réductrice des aldéhydes et des cétones.

Applications pharmaceutiques
Rongalite est un antioxydant soluble dans l'eau et est généralement utilisé comme dihydrate.
Rongalite est utilisé dans la formulation de produits d'injection à un niveau allant jusqu'à 0,1 % p/v dans la préparation finale administrée au patient.

Méthodes de production
Rongalite est fabriqué à partir de ditionate de sodium et de formaldéhyde dans l'eau.

Synonymes
Hydroxyméthanesulfinate de sodium dihydraté
6035-47-8
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
Rongalite
Acide méthanesulfinique, hydroxy-, sel monosodique, dihydraté
sodium;hydroxyméthanesulfinate;dihydraté
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
Hydroxyméthanesulfinate monosodique dihydraté
Sel monosodique de l'acide hydroxyméthanesulfinique dihydraté
hydroxyméthanesulfinate de sodium dihydraté
SQ4705447D
formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium [NF]
Formaldéhydesulfoxalate de sodium
Hydroxyméthanesulfinate monosodique
Rongalite dihydraté
NCGC00166400-01
UNII-SQ4705447D
BRUGGOLITE
SodiumHydroxyméthanesulfinateDihydraté
MFCD00150598
AKOS022186504
AT30643
hydroxyméthanesulfinate de sodium dihydraté
NCGC00166400-02
FT-0696356
FORMALDÉHYDESULFOXYLATE, SEL MONOSODIQUE
EN300-1697657
FORMALDÉHYDE SULFOXYLATE DE SODIUM DIHYDRATE
FORMALDÉHYDE DE SODIUM SULFOXYLATE DIHYDRATE
Q27289335
FORMALDÉHYDE SULFOXYLATE DIHYDRATE DE SODIUM [MI]
F8881-2707
Hydroxyméthanesulfinate de sodium dihydraté, >=98,0 % (RT)
Hydroxyméthanesulfinate de sodium dihydraté (morceaux ou granulés)
RONGALITE
DESCRIPTION:
La rongalite est un composé chimique de formule moléculaire Na+HOCH2SO2−.
Rongalite a de nombreux noms supplémentaires, notamment Rongalit, hydroxyméthylsulfinate de sodium, sulfoxylate de formaldéhyde de sodium et Bruggolite.
Rongalite est répertorié dans la directive européenne sur les cosmétiques en tant qu'oxyméthylène sulfoxylate de sodium (INCI).

Numéro CAS : 149-44-0
Numéro CE : 205-739-4
Nom IUPAC : hydroxyméthanesulfinate de sodium

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DE LA RONGALITE :
Formule chimique : CH3NaO3S
Masse molaire : 118,10 g/mol
154,14 g/mol, dihydraté
Aspect : cristaux incolores
Densité : 1,75 g/cm3, dihydraté
Point de fusion : 64,5 ° C (148,1 ° F; 337,6 K) dihydraté
Solubilité dans l'eau : 600 g/L, dihydraté (approximatif)
Acidité (pKa) : se décompose à pH bas
Poids moléculaire 119,10
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène 4
Nombre de liaisons rotatives 1
Masse exacte 118,97788444
Masse monoisotopique 118,97788444
Surface polaire topologique 76,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds 6
Accusation formelle 1
Complexité 42,2
Nombre d'atomes isotopiques 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis 0
Nombre d'unités liées par covalence 2
Le composé est canonisé Oui
Apparence (Couleur): Blanc
Apparence (Forme): Chips
Dosage (iodométrique): min. 95,0 %
Dosage en SO2 (sur base sèche) : 45,5 % à 55,5 %
pH (solution aqueuse à 2 %) : 9,5 - 10,5
Perte au séchage : max. 27,0 %
Sulfite de sodium (comme Na2SO3) (sur base sèche) : max. 5,0 %
Nom chimique:
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté ; Rongalite; Hydroxyméthanesulfinate de sodium
Nom commercial : Rongalite
Poids moléculaire : 154,12
Gravité spécifique : 1,8
Point de fusion : 64 °C
Aspect : Poudre blanche ou morceau blanc
Chaleur de Fusion : 54,84 KJ/mol (13,2 Kcal/mol)
Point hygroscopique : humidité relative 60 %
Point d'écoulement stable : 50°C max
Solution : claire ou visiblement trouble
MF : NaHSO2.CH2O.2H2O
Teneur en NaHSO2•CH2O % :≥ 98.0
État de solubilité : Solution d'eau claire ou microturbide
Sulfure : Aucune présence de couleur noire n'est autorisée
Odeur : Pas d'odeur ou une petite odeur de poireau

La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate.
La rongalite et ses dérivés sont largement utilisés dans l'industrie de la teinture.
La structure de Rongalite a été confirmée par cristallographie aux rayons X.

La rongalite appelée hydroxyméthanesulfinate de sodium de formule chimique CH3NaO3S est un état cristallin incolore.
Le nom commercial enregistré par BASF est Rongalit.
Généralement Rongalite est soluble dans l'eau et dihydrate.

SYNTHESE ET REACTIONS DE LA RONGALITE :
Bien que disponible dans le commerce, le sel peut être préparé à partir de dithionite de sodium et de formaldéhyde :
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Cette réaction se déroule quantitativement, de sorte que le dithionite peut être déterminé par sa conversion en Rongalite, qui est beaucoup moins sensible à l'O2 et donc plus facile à manipuler.

L'ion hydroxyméthanesulfinate est instable en solution vis-à-vis de la décomposition en formaldéhyde et sulfite.
L'ajout d'au moins un équivalent de formaldéhyde pousse l'équilibre vers le côté de l'adduit et réagit davantage pour donner la bis-(hydroxyméthyl)sulfone.
De telles solutions sont indéfiniment stables à la conservation.

L'hydroxyméthanesulfinate de sodium a été développé à l'origine au début du XXe siècle pour l'industrie textile en tant que source stable d'ions sulfoxylate, où ces derniers peuvent être générés à volonté.
Lors de l'utilisation, lorsque l'hydroxyméthanesulfinate de sodium est rendu acide, l'ion sulfoxylate réducteur et le formaldéhyde sont libérés en quantités équimolaires.
Pour des raisons de sécurité, la génération de formaldéhyde doit être prise en compte lors d'une utilisation industrielle.

NaHOCH2SO2 peut essentiellement être considéré comme une source de SO22−.
En tant que tel, il est utilisé à la fois comme agent réducteur et comme réactif pour introduire des groupes SO2 dans des molécules organiques.
Le traitement de Se et Te élémentaires avec NaHOCH2SO2 donne des solutions contenant les Na2Sex et Na2Tex correspondants, où x vaut environ 2.
En tant que nucléophile, NaHOCH2SO2 réagit avec les agents alkylants pour donner des sulfones.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Occasionnellement, l'alkylation se produira également à l'oxygène, ainsi le dibromure de xylylène donne à la fois la sulfone et l'ester sulfinate isomère.

Production et réactions :
L'interaction avec la soude caustique peut produire une pâte d'impression blanche.
Des conditions et des additifs appropriés peuvent être préparés par du dithionite de sodium et du formaldéhyde.
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O NaHOCH2SO3 + NaHOCH2SO2
Il peut être utilisé comme réducteur grâce aux éléments qu'il contient.
NaHOCH2SO2 + 2 C6H5CH2Br [C6H5CH2] 2SO2 + NaBr + CH2O + HBr

UTILISATIONS DE LA RONGALITE :
L'utilisation originale de Rongalite était comme agent de blanchiment industriel et comme agent réducteur pour la teinture en cuve.
Une autre utilisation à grande échelle est comme agent réducteur dans les systèmes d'initiateur redox pour la polymérisation en émulsion.

L'un des exemples typiques de paires redox est le peroxyde de t-butyle.
Une utilisation de niche est son utilisation comme conditionneur d'eau pour les aquariums car il réduit rapidement le chlore et la chloramine et réagit avec l'ammoniac pour former l' ion aminométhylsulfinate inoffensif.
Rongalite est également utilisé comme antioxydant dans la formulation pharmaceutique.

La rongalite est de plus en plus utilisée dans les décolorants capillaires cosmétiques commerciaux malgré la génération de formaldéhyde, un cancérigène connu pour l'homme.
Rongalite a une variété d'applications spécialisées dans la synthèse organique.

Textile:
Dans le secteur du tissage et du tricotage, la Rongalite est principalement utilisée comme impression cellulosique et eau de Javel industrielle.

Peindre:
Rongalite est utilisé comme composant auxiliaire dans les matériaux de peinture de bateaux.

Chimie:
Dans l'industrie chimique, l'initiateur redox est également utilisé comme oxydant dans les réactions pharmaceutiques.

Eau:
Avec le mélange formé par réaction avec l'ammoniac dans des conditions appropriées, le traitement de l'eau est utilisé notamment dans le nettoyage des aquariums.

Cosmétique:
L'interaction avec le formaldéhyde est de préférence utilisée dans les procédés de décoloration des cheveux


Rongalite est principalement utilisé comme agent de décharge, agent de décharge de couleur, réducteur dans l'industrie de l'impression et de la teinture, comme agent d'activation pour la production de caoutchouc styrène-butadise et de résine synthétique, également utilisé pour décolorer et blanchir certaines matières organiques, par exemple : comme un agent de blanchiment dans les industries du caoutchouc synthétique, de la fabrication du sucre et de l'alimentation.
La rongalite peut être substituée à l'hydrosulfite de sodium dans certaines conditions particulières.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR RONGALITE :

Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseil général :
Consultez un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortir de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




SYNONYMES DE RONGALITE :
Conditions d'entrée MeSH
sulfoxylate de formaldéhyde
formaldéhyde sulfoxylate dihydraté
formaldéhyde sulfoxylate, sel de magnésium (2:1)
formaldéhyde sulfoxylate, sel monosodique
Rongalite
formaldéhyde sulfoxylate de sodium
hydroxyméthanesulfinate de sodium

Synonymes fournis par le déposant :
sodium;acide hydroxyméthanesulfinique
Aldanil
Formapon
Formopan
Hydrolit
Rongalite
Rongalit C
Rongalite C
WLN : Q1SQO &-NA-
Méthanalsulfoxylate de sodium
Acide méthanesulfinique, sel monosodique
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
(hydroxyméthyl)sulfinate de sodium
Acide formaldéhyde sulfoxylique, sel de sodium
Acide hydroxyméthanesulfinique, sel de sodium
NSC-4847
NSC4847
NSC78331
NSC-78331




RONGALITE

La rongalite est un composé chimique de formule Na_2[O_2C_6H_3(SO_3Na)_2]·3H_2O.
La rongalite est une poudre cristalline blanche soluble dans l'eau et couramment utilisée comme agent réducteur dans diverses applications industrielles.
Rongalite est une poudre cristalline blanche avec une odeur de dioxyde de soufre.

Numéro CAS : 149-44-0
Numéro CE : 205-755-3



APPLICATIONS


La rongalite est couramment utilisée comme agent réducteur dans l'industrie textile pour l'impression, la teinture et le blanchiment.
Rongalite est utilisé comme agent de blanchiment dans la fabrication du papier.
Rongalite est utilisé en photographie pour développer des tirages photographiques et des films.

La rongalite est également utilisée comme agent réducteur dans la synthèse de composés organiques dans l'industrie chimique.
Rongalite est utilisé comme catalyseur dans la production de fibres acryliques.

Rongalite est utilisé dans la préparation de produits chimiques comme les sulfamides et les colorants.
Rongalite est utilisé pour réduire la teneur en oxygène dans les processus d'extraction des métaux, tels que la production de cuivre et de nickel.

La rongalite est utilisée comme agent réducteur dans la synthèse de nanoparticules.
Rongalite est utilisé dans la production d'encres et de toners pour jet d'encre.

Rongalite est utilisé dans la production de cellules photovoltaïques pour l'énergie solaire.
Rongalite est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse de produits pharmaceutiques.
La rongalite est utilisée comme agent décolorant dans l'industrie sucrière.

La rongalite est utilisée dans l'industrie de la galvanoplastie pour le dépôt de métaux comme le cuivre, l'or et l'argent.
Rongalite est utilisé dans la fabrication de composants électroniques comme les cartes de circuits imprimés.

Rongalite est utilisé dans la production de céramique et de verre.
Rongalite est utilisé dans la fabrication de produits agrochimiques et de pesticides.

Rongalite est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour la réduction de la teneur en soufre du pétrole brut.
Rongalite est utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers pour la réduction de la teneur en chlore dans le processus de blanchiment.

La rongalite est utilisée dans l'industrie du cuir pour la préparation de teintures pour cuir et d'agents tannants.
Rongalite est utilisé dans l'industrie cosmétique pour la préparation de teintures capillaires et de produits de soins capillaires.
Rongalite est utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent réducteur pour la préparation d'aliments en conserve et surgelés.

Rongalite est utilisé dans la production de produits chimiques de traitement de l'eau comme les floculants et les coagulants.
Rongalite est utilisé dans la purification du gaz naturel et du biogaz.

Rongalite est utilisé dans la fabrication de détergents et d'agents de nettoyage.
Rongalite est utilisé dans l'industrie textile pour la réduction de la pollution de l'environnement causée par l'utilisation d'agents réducteurs traditionnels.


La rongalite, également connue sous le nom d'hydroxyméthanesulfinate de sodium, a une variété d'applications spécifiques dans différentes industries.
Certaines de ses applications spécifiques sont :

Industrie textile:

Rongalite est utilisé comme agent réducteur pour l'impression et la teinture des textiles.
Rongalite est efficace pour éliminer les colorants en excès et produire des couleurs éclatantes.


Industrie de la photographie :

Rongalite est utilisé comme agent réducteur dans le traitement photographique.
Rongalite aide à réduire l'halogénure d'argent pour former une image en noir et blanc.


Industrie du papier:

Rongalite est utilisé comme agent de blanchiment dans l'industrie du papier.
Rongalite aide à éclaircir la couleur du papier et à améliorer son aspect général.


Industrie alimentaire:

Rongalite est utilisé comme conservateur dans l'industrie alimentaire.
Rongalite aide à prévenir l'oxydation des aliments et à augmenter leur durée de conservation.


Industrie des polymères :

Rongalite est utilisé comme agent réducteur dans la production de polymères.
Rongalite aide à contrôler le poids moléculaire et à améliorer les propriétés du produit final.


Traitement de l'eau:

Rongalite est utilisé dans le traitement des eaux usées et des effluents industriels.
Rongalite est efficace pour réduire les ions de métaux lourds et éliminer les impuretés de l'eau.


Industrie pharmaceutique:

Rongalite est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse de produits pharmaceutiques.
Rongalite aide à contrôler la pureté et à améliorer le rendement du produit final.


Industrie agricole :

Rongalite est utilisé comme régulateur de croissance des plantes dans l'industrie agricole.
Rongalite aide à améliorer le rendement et la qualité des cultures.


Industrie cosmétique :

Rongalite est utilisé comme agent réducteur dans la production de cosmétiques.
Rongalite aide à contrôler la couleur et la consistance du produit final.


Industrie minière:

Rongalite est utilisé comme agent réducteur dans l'industrie minière.
Rongalite aide à extraire les métaux des minerais et à améliorer l'efficacité du processus.


Rongalite (sulfoxylate de formaldéhyde de sodium) a plusieurs applications dans diverses industries.
Certaines de ses applications sont :

En tant qu'agent réducteur dans l'industrie textile pour le blanchiment, la teinture et l'impression des tissus en coton et en laine.
Comme agent réducteur dans l'industrie du papier et de la pâte pour la fabrication de papiers spéciaux.
En tant que développeur photographique dans l'industrie photographique.

Comme inhibiteur de polymérisation dans la production de polyesters, d'acryliques et d'acétate de vinyle.
Comme agent dépilatoire dans l'industrie du cuir pour enlever les poils des peaux.

En tant que réducteur dans la synthèse de produits chimiques organiques.
En tant que piège à oxygène dans l'industrie de l'emballage alimentaire.

En tant qu'agent réducteur dans les processus de galvanoplastie.
Comme conservateur pour les fleurs coupées.
Comme agent de blanchiment dans l'industrie chimique pour la production d'intermédiaires chimiques.

Comme agent réducteur pour la synthèse de diverses nanoparticules métalliques.
Comme additif dans la production de semi-conducteurs organiques.

En tant qu'agent réducteur dans la préparation de nanocomposites.
En tant qu'agent pour la préparation de matériaux magnétiques à l'échelle nanométrique.

Comme agent réducteur dans la préparation de nanoparticules métalliques pour la catalyse.
Comme agent dépilatoire dans l'industrie de la fourrure et de la laine.
Comme agent réducteur pour la préparation d'oxydes et de sulfures métalliques.

En tant qu'agent réducteur dans la synthèse de matériaux céramiques.
Comme stabilisant pour le peroxyde d'hydrogène dans l'industrie des pâtes et papiers.

En tant qu'agent réducteur dans la production de nanoparticules d'argent pour des applications antimicrobiennes.
En tant qu'agent réducteur pour la préparation de matériaux à base de graphène.

Comme agent de blanchiment dans la production de produits à base de cellulose et d'amidon.
Comme agent réducteur pour la préparation de nanocomposites métal-carbone.

En tant qu'agent réducteur pour la synthèse de nanoparticules magnétiques pour des applications biomédicales.
Comme additif dans la production de retardateurs de flamme pour textiles.

La rongalite est utilisée comme agent réducteur dans la synthèse de divers composés organiques.
Rongalite est utilisé dans l'industrie textile pour la réduction des colorants de cuve.
Rongalite est utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers à des fins de blanchiment.

Rongalite est utilisé dans la production de films photographiques comme agent réducteur.
La rongalite est utilisée dans la préparation de complexes métalliques dans l'industrie chimique.

Rongalite est utilisé comme réactif de laboratoire pour la réduction des composés organiques.
Rongalite est utilisé dans la préparation de médicaments et de produits pharmaceutiques.
Rongalite est utilisé comme stabilisant pour les produits en caoutchouc.

La rongalite est utilisée dans la synthèse de pigments inorganiques.
Rongalite est utilisé dans la production de pesticides et d'insecticides.

La rongalite est utilisée dans la synthèse d'inhibiteurs de corrosion.
Rongalite est utilisé dans l'industrie de la galvanoplastie comme agent réducteur.

Rongalite est utilisé dans le traitement des eaux usées industrielles.
Rongalite est utilisé dans la fabrication de teintures capillaires.
Rongalite est utilisé comme désoxygénant dans le traitement de l'eau de chaudière.

Rongalite est utilisé dans la production de retardateurs de flamme.
La rongalite est utilisée dans la synthèse de peroxydes organiques.

Rongalite est utilisé dans la préparation de plastifiants.
Rongalite est utilisé dans la production de produits chimiques en caoutchouc.

Rongalite est utilisé comme agent de fixation photographique.
La Rongalite est utilisée dans la synthèse d'agents tensioactifs.

Rongalite est utilisé comme agent de développement de couleur en photographie.
Rongalite est utilisé dans la préparation de détergents et de savons.

Rongalite est utilisé comme réactif pour la détermination des métaux lourds.
Rongalite est utilisé dans la fabrication de tensioactifs.



DESCRIPTION


La rongalite est un composé chimique de formule Na_2[O_2C_6H_3(SO_3Na)_2]·3H_2O.
La rongalite est une poudre cristalline blanche soluble dans l'eau et couramment utilisée comme agent réducteur dans diverses applications industrielles.

Rongalite est une poudre cristalline blanche avec une odeur de dioxyde de soufre.
Rongalite est également connu sous le nom de sulfoxylate de formaldéhyde de sodium ou Na2S2O4.
La formule chimique de Rongalite est Na2O4S2.

Rongalite est soluble dans l'eau et insoluble dans les solvants organiques.
Rongalite est un agent réducteur puissant, capable de réduire de nombreux métaux et ions métalliques.

La rongalite est utilisée dans l'industrie textile pour blanchir, réduire et teindre le coton.
La rongalite est également utilisée dans l'industrie papetière comme agent réducteur pour le blanchiment de la pâte de bois.
Rongalite est utilisé en photographie comme agent réducteur pour développer des négatifs photographiques.

La rongalite est utilisée en galvanoplastie pour réduire les ions métalliques à leur état métallique.
Rongalite est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et chimiques.

La rongalite est utilisée dans la fabrication de colorants et de pigments au soufre.
Rongalite est utilisé dans l'industrie du cuir pour la réduction des ions chrome dans le tannage.

Rongalite est utilisé dans le traitement de l'eau comme agent réducteur pour l'élimination du chlore.
La rongalite est utilisée comme agent réducteur dans la synthèse de composés organiques.
Rongalite est utilisé comme agent de blanchiment pour la production d'aliments et de boissons.

Rongalite est utilisé dans la production d'adhésifs, de résines et de revêtements.
La rongalite est utilisée comme agent réducteur pour la synthèse de nanoparticules.

Rongalite est utilisé dans la production de détergents et d'agents de nettoyage.
Rongalite est utilisé dans la fabrication de polymères et de plastiques.

La Rongalite est utilisée dans l'industrie pétrolière et gazière pour réduire la teneur en soufre du pétrole brut et du gaz naturel.
Rongalite est utilisé dans la production de batteries et de piles à combustible.
Rongalite est utilisé dans la production de composants électroniques et de semi-conducteurs.

La rongalite est utilisée dans la fabrication d'explosifs et de pièces pyrotechniques.
La Rongalite est utilisée comme agent réducteur pour la récupération des métaux précieux.
Rongalite est utilisé dans la préservation des artefacts du patrimoine culturel.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Na2S2O4 · 2H2O
Masse moléculaire : 174,11 g/mol
Apparence : Poudre cristalline blanche à blanc cassé
Odeur : Inodore
Densité : 2,36 g/cm3
Point de fusion : 52-54 °C
Solubilité dans l'eau: Soluble
pH (solution à 1 %) : 5,5-7,5
Solubilité dans d'autres solvants : Soluble dans le glycérol et le méthanol, légèrement soluble dans l'éthanol et l'acétone, insoluble dans l'éther
Stabilité : Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage, mais peut se décomposer en cas d'exposition à la chaleur ou à la lumière
Produits de décomposition dangereux : Anhydride sulfureux et autres composés soufrés
Point d'éclair : Non applicable (ininflammable)
Température d'auto-inflammation : non applicable (ininflammable)
Pression de vapeur : Négligeable
Point d'ébullition : se décompose avant l'ébullition
Gravité spécifique : 2,36
Viscosité : Sans objet (solide)
Indice de réfraction : Non applicable (solide)
Chaleur de combustion : Sans objet (incombustible)
Chaleur de vaporisation : Sans objet (non volatil)
Chaleur de fusion : Sans objet (se décompose avant de fondre)
Conductivité électrique : Sans objet (isolant)
Propriétés magnétiques : Non applicable (non magnétique)
Propriétés optiques : Sans objet (solide)
Radioactivité : Non radioactif
Toxicité : Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Peut être nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation en grande quantité.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer immédiatement la personne à l'air frais.
Si la personne ne respire pas, appeler un médecin d'urgence et pratiquer la respiration artificielle.
Consulter un médecin si des symptômes tels que toux, essoufflement ou respiration sifflante persistent.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon.
Consulter un médecin en cas d'irritation, de rougeur ou de douleur.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières ouvertes.
Consulter un médecin si l'irritation, la rougeur ou la douleur persiste.


Ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau.
Ne pas faire vomir à moins d'y être invité par le personnel médical.

Consultez immédiatement un médecin.
Remarque : ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.


Général:

Retirer immédiatement les vêtements contaminés.
Bien se laver les mains après manipulation.

Les vêtements de travail contaminés doivent être lavés avant d'être réutilisés.
Entreposez et manipulez le produit chimique conformément aux règles de sécurité et aux instructions du fabricant.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes, lors de la manipulation de Rongalite.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
En cas de contact, retirer immédiatement les vêtements contaminés et rincer la zone affectée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.

Soyez prudent lors de la manipulation de Rongalite à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues, car il peut se décomposer et libérer des gaz nocifs.
Éviter d'inhaler la poussière ou les vapeurs de Rongalite.

Utiliser dans un endroit bien aéré ou utiliser une protection respiratoire si nécessaire.
Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones où Rongalite est utilisé ou stocké.


Stockage:

Stockez Rongalite dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matériaux incompatibles.
Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Conserver à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.

Ne pas entreposer avec des agents oxydants forts, des acides ou des alcalis.
Suivez toutes les réglementations applicables pour le stockage et l'élimination de Rongalite.



SYNONYMES


Hydroxyméthanesulfinate de sodium
Sulfoxylate de formaldéhyde sodique
Oxyméthylène sulfoxylate de sodium
Acide hydroxyméthylsulfinique de sodium
Acide sulfinique formaldéhyde sodique
Bisulfite de formaldéhyde sodique
Bisulfite de formaldéhyde sodique
Hydroxyméthanesulfonate de sodium
Formosulfinates
Formalsulfinates
SAF
SHS
Hydroxyméthanesulfonate
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
Oxyméthylène sulfoxylate de sodium dihydraté
Acide hydroxyméthylsulfinique de sodium dihydraté
Formaldéhyde sodique acide sulfinique dihydraté
Bisulfite de formaldéhyde sodique dihydraté
Formaldéhyde bisulfite de sodium dihydraté
Hydroxyméthanesulfonate de sodium dihydraté
Formosulfinates dihydratés
Formalsulfinates dihydratés
SFS
SHS dihydraté
Sulfoxylate de formaldéhyde sodique
Oxyméthylène sulfoxylate de sodium
Bisulfite de formaldéhyde sodique
Formylhydroxylamine sodique
Bisulfite de formaldéhyde sodique
Formaldéhyde bisulfite de sodium
Oxyméthylsulfoxylate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
Hydroxyméthylène sulfoxylate de sodium
Oxyméthylsulfonate de sodium
Sulfoxyméthylate de sodium
Oxyméthylsulfinate de sodium
Formylhydroxamate de sodium
Formylhydroxylamine sulfonate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
Oxyméthylène sulfonate de sodium
Oxyméthylène sulfinate de sodium
Acide oxyméthylène sulfinique de sodium
Sulfinylméthane sodique
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
Formylhydroxylammonium sodique
Formaldéhyde bisulfite de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
RONGALITE
La rongalite est un composé chimique de formule moléculaire Na+HOCH2SO2−.
La rongalite appelée hydroxyméthanesulfinate de sodium de formule chimique CH3NaO3S est un état cristallin incolore.
La Rongalite, également appelée Rongalit, est de l'hydroxyméthylsulfinate de sodium, ou Na+HOCH2SO2−.


Numéro CAS : 149-44-0, 6035-47-8 (dihydraté)
Numéro CE : 205-739-4
Numéro MDL : MFCD00150599
Formule chimique : CH3NaO3S


Rongalite a de nombreux noms, y compris également le sulfoxylate de formaldéhyde de sodium et Bruggolite.
Rongalite est répertorié dans la directive européenne sur les cosmétiques en tant qu'oxyméthylène sulfoxylate de sodium (INCI).
Rongalite est un réducteur organique stable en milieu alcalin.


Rongalite Hydrate est la version hydratée de l'hydroxyméthanesulfinate de sodium (S634950), qui est un réducteur organique stable dans les environnements alcalins mais qui se décompose facilement en milieu acide pour produire un certain nombre de produits, l'un d'eux étant le dioxyde de soufre.
Ce sel, Rongalite, porte de nombreux noms supplémentaires, notamment Rongalit, hydroxyméthylsulfinate de sodium, formaldéhyde sulfoxylate de sodium et Bruggolite.


Rongalite est répertorié dans la directive européenne sur les cosmétiques en tant qu'oxyméthylène sulfoxylate de sodium (INCI).
La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate.
La structure de Rongalite a été confirmée par cristallographie aux rayons X.
Généralement, Rongalite est soluble dans l'eau et dihydrate.


La rongalite est un composé chimique de formule moléculaire Na+HOCH2SO2−.
Rongalite Ce sel a de nombreux noms supplémentaires, notamment Rongalit, hydroxyméthylsulfinate de sodium, sulfoxylate de formaldéhyde de sodium et Bruggolite.
Rongalite est répertorié dans la directive européenne sur les cosmétiques en tant qu'oxyméthylène sulfoxylate de sodium (INCI).
La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate.


Cette réaction se déroule quantitativement, de sorte que le dithionite peut être déterminé par sa conversion en Rongalite, qui est beaucoup moins sensible à l'O2 et donc plus facile à manipuler.
Rongalite C était comme agent de blanchiment industriel et comme agent réducteur pour la teinture en cuve.
Une autre utilisation à grande échelle est comme agent réducteur dans les systèmes d'initiateur redox pour la polymérisation en émulsion.
Rongalite C L'un des exemples typiques de paire redox est le peroxyde de t-butyle.


Une utilisation de niche est son utilisation comme conditionneur d'eau pour les aquariums car il réduit rapidement le chlore et la chloramine et réagit avec l'ammoniac pour former l'ion aminométhylsulfinate inoffensif.
La Rongalite, également appelée Rongalit, est de l'hydroxyméthylsulfinate de sodium, ou Na+HOCH2SO2-.
Le sel a de nombreux noms, y compris également le formaldéhyde sulfoxylate de sodium.


La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate.
Rongalite est un additif dans les polymères et les textiles.
La rongalite est un composé chimique de formule moléculaire Na+HOCH2SO2−.
Rongalite a de nombreux noms supplémentaires, notamment Rongalit, hydroxyméthylsulfinate de sodium, sulfoxylate de formaldéhyde de sodium et Bruggolite.


Rongalite est répertorié dans la directive européenne sur les cosmétiques en tant qu'oxyméthylène sulfoxylate de sodium (INCI).
La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate. La rongalite et ses dérivés sont largement utilisés dans l'industrie de la teinture.
La structure de Rongalite a été confirmée par cristallographie aux rayons X.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de RONGALITE :
Rongalite est utilisé comme agent d'impression et de teinture, caoutchouc styrène butadiène et activateur de résine synthétique, agent de décoloration et de blanchiment des matières organiques
Rongalite est principalement utilisé comme agent de décharge, agent de décharge de couleur, réducteur dans l'industrie de l'impression et de la teinture, comme agent d'activation pour la production de caoutchouc styrène-butadise et de résine synthétique, également utilisé pour décolorer et blanchir certaines matières organiques, par exemple : comme un agent de blanchiment dans les industries du caoutchouc synthétique, de la fabrication du sucre et de l'alimentation.


La rongalite peut être substituée à l'hydrosulfite de sodium dans certaines conditions particulières.
La rongalite est soluble dans l'eau et généralement vendue sous forme de dihydrate.
La rongalite et ses dérivés sont largement utilisés dans l'industrie de la teinture.


La rongalite est également utilisée en conjonction avec des anilines substituées (par exemple p-Anisidine [A673505]) pour synthétiser des anilinométhanesulfonates.
Rongalite est utilisé comme auxiliaire pharmaceutique (conservateur).
La rongalite est généralement utilisée comme agent de blanchiment industriel pour les textiles, la mélasse et les savons.


Rongalite a également une utilisation de niche comme conditionneur d'eau, réduisant la quantité de chlore, et dans les produits pharmaceutiques comme antioxydant.
La rongalite et ses dérivés sont largement utilisés dans l'industrie de la teinture.
L'utilisation originale de Rongalite était comme agent de blanchiment industriel et comme agent réducteur pour la teinture en cuve.


Une autre utilisation à grande échelle est comme agent réducteur dans les systèmes d'initiateur redox pour la polymérisation en émulsion.
L'un des exemples typiques de paires redox est le peroxyde de t-butyle.
Une utilisation de niche est son utilisation comme conditionneur d'eau pour les aquariums car Rongalite réduit rapidement le chlore et la chloramine et réagit avec l'ammoniac pour former l'ion aminométhylsulfinate inoffensif.


Rongalite est également utilisé comme antioxydant dans la formulation pharmaceutique.
La rongalite est de plus en plus utilisée dans les décolorants capillaires cosmétiques commerciaux malgré la génération de formaldéhyde, un cancérigène connu pour l'homme.
Rongalite a une variété d'applications spécialisées dans la synthèse organique.


Rongalite est principalement utilisé comme agent de blanchiment industriel.
Rongalite est également utilisé comme antioxydant dans la formulation pharmaceutique.
La rongalite et ses dérivés sont largement utilisés dans l'industrie de la teinture.
Utilisations cosmétiques : agents réducteurs


-Textile
Dans le secteur du tissage et du tricotage, la Rongalite est principalement utilisée comme impression cellulosique et eau de Javel industrielle.
-Peindre
Rongalite est utilisé comme composant auxiliaire dans les matériaux de peinture de bateaux.


-Chimie
Dans l'industrie chimique, l'initiateur redox, Rongalite, est également utilisé comme oxydant dans les réactions pharmaceutiques.
-Eau
Avec le mélange formé par réaction avec l'ammoniac dans des conditions appropriées, le traitement de l'eau, Rongalite, est utilisé notamment dans le nettoyage des aquariums.


-Cosmétique
L'interaction avec le formaldéhyde est de préférence utilisée dans les procédés de décoloration des cheveux.
-Applications pharmaceutiques :
Rongalite est un antioxydant soluble dans l'eau et est généralement utilisé comme dihydrate.
Rongalite est utilisé dans la formulation de produits d'injection à un niveau allant jusqu'à 0,1 % p/v dans la préparation finale administrée au patient.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE LA RONGALITE :
Propriétés chimiques cristal orthorhombique blanc translucide ou petits morceaux.
Densité apparente 1,80 ~ 1,85 g/cm3.
Facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'alcool.
Rongalite a une forte réductibilité à haute température et peut faire disparaître la couleur teintée, on l'appelle donc bloc blanc suspendu.
Lorsqu'il est exposé à l'acide, Rongalite se décompose à 120 ℃ pour produire du formaldéhyde, du sulfure d'hydrogène et d'autres gaz toxiques.
Le bloc blanc suspendu sans eau est très stable, mais Rongalite se décomposera progressivement dans l'air humide.
La solution aqueuse commence à se décomposer au-dessus de 60°C et la solution diluée se décompose beaucoup plus rapidement que la solution concentrée.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE LA RONGALITE :
Lorsqu'elle est fraîchement préparée, la Rongalite se présente sous forme de cristaux blancs et inodores, qui développent rapidement une odeur d'ail caractéristique au repos.
Rongalite est un solide blanc; utilisé comme agent de décapage et de décharge pour les textiles.

Présentant un puissant comportement réducteur, il agit comme un sel de protection alcaline.
un. Facile à déliquescent, émet de la chaleur, commence à se décomposer à 80°C, et dégage de l'hydrogène sulfuré H2S :
6NaHSO2•CH2O+3H2O — →4NaHSO3+2HCOONa+2H2S+HCOOH+3CH3OH

b. Se décomposent complètement lorsque la température monte à 110°C, les formaldéhydes intramoléculaires se séparent, puis de l'hydrogène naissant qui possède le plus fort pouvoir réducteur est produit :
NaHSO2•CH2O —→ NaHSO2+ CH2O
NaHSO2 + H2O —→ NaHSO2+ 2[H]

c.Sous l'influence de l'acidité, se décomposer à PH >3, émettre du H2S, de sorte qu'il doit être présent en milieu alcalin PH >8.

d. Se décomposer au contact de l'oxydant, prendre I2 par exemple :
NaHSO2•CH2O+2H2O+2I2 —→ NaHSO4+4HI+CH2O



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA RONGALITE :
Être nominé pour Ronglite est pour la raison qu'il sert les tissus de fonction de décharge de couleur ainsi que son apparence.
Dans différentes conditions de refroidissement.
Rongalite se solidifie en morceaux blancs, en poudre ou en granulés.



SOLUBILITÉ DE LA RONGALITE :
45%(20°C) : 1,2 dose d'eau est nécessaire pour dissoudre 1 dose de Rongalite à 20°C. 50%(70°C) : 1 dose d'eau est nécessaire pour dissoudre 1 dose de Rongalite à 70°C.



RÉACTIONS DE LA RONGALITE :
La Rongalite est préparée à partir de dithionite de sodium :
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → NaHOCH2SO3 + NaHOCH2SO2
Cette réaction se déroule quantitativement, de sorte que le dithionite peut être déterminé par sa conversion en rongalite, qui est beaucoup moins sensible à l'O2 et donc plus facile à manipuler.

La Rongalite peut essentiellement être considérée comme une source de SO22-.
En tant que telle, la Rongalite est utilisée à la fois comme agent réducteur et comme réactif pour introduire des groupes SO2 dans des molécules organiques.
Le traitement du Se et du Te élémentaires avec la Rongalite donne des solutions contenant les Na2Sex et Na2Tex correspondants, où x vaut environ 2.

En tant que nucléophile, la Rongalite réagit avec les agents alkylants pour donner des sulfones.
NaHOCH2SO2 + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Occasionnellement, l'alkylation se produira également à l'oxygène, ainsi le dibromoxylène α, α 'donne à la fois la sulfone et l'ester sulfinate isomère.



SYNTHESE ET REACTIONS DE LA RONGALITE :
Bien que disponible dans le commerce, la Rongalite peut être préparée à partir de dithionite de sodium et de formaldéhyde :
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Cette réaction se déroule quantitativement, de sorte que le dithionite peut être déterminé par sa conversion en Rongalite, qui est beaucoup moins sensible à l'O2 et donc plus facile à manipuler.

L'ion hydroxyméthanesulfinate est instable en solution vis-à-vis de la décomposition en formaldéhyde et sulfite.
L'ajout d'au moins un équivalent de formaldéhyde pousse l'équilibre vers le côté de l'adduit et réagit davantage pour donner la bis-(hydroxyméthyl)sulfone.
De telles solutions sont indéfiniment stables à la conservation.

La rongalite a été développée à l'origine au début du XXe siècle pour l'industrie textile en tant que source stable d'ions sulfoxylate, où ces derniers peuvent être générés à volonté.
Lors de l'utilisation, lorsque la Rongalite est rendue acide, l'ion sulfoxylate réducteur et le formaldéhyde sont libérés en quantités équimolaires.
Pour des raisons de sécurité, la génération de formaldéhyde doit être prise en compte lors d'une utilisation industrielle.

La Rongalite peut essentiellement être considérée comme une source de SO22−.
En tant que telle, la Rongalite est utilisée à la fois comme agent réducteur et comme réactif pour introduire des groupes SO2 dans des molécules organiques. Le traitement du Se et du Te élémentaires avec la Rongalite donne des solutions contenant les Na2Sex et Na2Tex correspondants, où x vaut environ 2.
En tant que nucléophile, la Rongalite réagit avec les agents alkylants pour donner des sulfones.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Occasionnellement, l'alkylation se produira également à l'oxygène, ainsi le dibromure de xylylène donne à la fois la sulfone et l'ester sulfinate isomère.



PRODUCTION ET RÉACTIONS DE LA RONGALITE :
L'interaction avec la soude caustique peut produire une pâte d'impression blanche. Des conditions et des additifs appropriés peuvent être préparés par du dithionite de sodium et du formaldéhyde.
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O ? NaHOCH2SO3 + NaHOCH2SO2
La Rongalite peut être utilisée comme agent réducteur grâce aux éléments qu'elle contient.
NaHOCH2SO2 + 2 C6H5CH2Br? [C6H5CH2] 2SO2 + NaBr + CH2O + HBr



COMPOSÉS APPARENTÉS À LA RONGALITE :
Le complexe de zinc Zn(HOCH2SO2)2 est commercialisé sous les marques Decroline, Decolin et Safolin.
Rongalite est un additif dans les polymères et les textiles.
L'hydroxyméthanesulfinate de sodium est appelé Rongalite C. L'hydroxyméthanesulfinate de calcium est appelé Rongalite H.



MÉTHODES DE PURIFICATION DE LA RONGALITE :
La rongalite cristallise à partir de H2O sous forme de dihydrate et se décompose à des températures plus élevées.
Conservez Rongalite dans un récipient fermé dans un endroit frais.
Rongalite est insoluble dans EtOH et Et2O et est un bon agent réducteur.
La rongalite {HOCH2SO2Na} ne doit pas être confondue avec le produit d'addition formaldéhyde bisulfite de sodium {HOCH2SO3Na} à partir duquel elle est préparée par réduction avec du Zn.
Rongalite est incompatible avec les agents oxydants forts ; il est décomposé par l'acide dilué.



MÉTHODES DE PRODUCTION DE RONGALITE :
Rongalite est fabriqué à partir de ditionate de sodium et de formaldéhyde dans l'eau.



PROPRIETES PHYSIQUES et CHIMIQUES de la RONGALITE :
Formule chimique : CH3NaO3S
Masse molaire : 118,10 g/mol
154,14 g/mol, dihydraté
Aspect : cristaux incolores
Densité : 1,75 g/cm3, dihydraté
Point de fusion : 64,5 ° C (148,1 ° F; 337,6 K) dihydraté
Solubilité dans l'eau : 600 g/L, dihydraté (approximative)
Acidité (pKa) : se décompose à pH bas
Densité : 1,8 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : 63 °C
Valeur pH : 9,5 - 10,5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur : 2,68 hPa (20 °C)
Densité apparente : 950 kg/m3
Solubilité : 600 g/l
Forme d'apparence: solide
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : env. 10 à > 1 g/l

Point de fusion/point de congélation :
Point/intervalle de fusion : 120 °C - déc.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Sans objet
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites sup��rieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : < 1 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 1.000 g/l à 25 °C
Coefficient de partage : log Pow : < 0,3 à 22 °C
n-octanol/eau : Une bioaccumulation n'est pas attendue.
Température d'auto-inflammation : ne s'enflamme pas
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible

Poids moléculaire : 119,10
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 1
Masse exacte : 118,97788444
Masse monoisotopique : 118,97788444
Surface polaire topologique : 76,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 6
Charge formelle : 1
Complexité : 42,2
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 2
Le composé est canonisé : Oui

Formule moléculaire : HOCH2SO2Na•XH2O
Masse molaire : 118,09 (ba anhydre
Point de fusion : 64-68 ℃
Point de Boling : 446,4 ℃ à 760 mmHg
Point d'éclair : > 100 ℃
Solubilité dans l'eau : H2O soluble, alcool [HAW93]
Aspect : solide blanc
pH : 9,5-10,5
Condition de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
Stabilité : stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
MDL : MFCD00040426
Aspect : solide blanc (est)
Dosage : 95,00 à 100,00 %

Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point de fusion : 63,00 °C. @ 760.00 mm Hg (est)
Point d'éclair : 32,00 °F. TCC ( 0.00 °C. ) (est)
Soluble dans : eau, 1e+006 mg/L @ 25 °C (est)
Point de fusion : ~120 °C (déc.)
Densité : 1,744 [à 20 ℃ ]
pression de vapeur 0,003 Pa à 20 ℃
Point d'éclair : >100 ℃
température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
solubilité : H2O : 50 mg/mL, clair, incolore
forme : Solide
couleur : blanc à blanc cassé
pH : 9,5-10,5
Solubilité dans l'eau : H2O soluble, alcool [HAW93]
Merck : 14,8620
Stabilité : stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP : -3,4 à 22 ℃



MESURES DE PREMIERS SECOURS de RONGALITE :
-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.
Appelez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec les yeux :
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de RONGALITE :
-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 RONGALITE :
-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 RONGALITE :
-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 RONGALITE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



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



SYNONYMES :
Hydroxyméthanesulfinate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
oxyméthylène sulfoxylate de sodium
Bruggolit
Hydroxyméthanesulfinate de sodium hydraté
Sel de sodium de l'acide hydroxyméthanesulfinique
Rongalit
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium hydraté
sodium;acide hydroxyméthanesulfinique
Aldanil
Formapon
Formopan
Hydrolit
Rongalite
Rongalit C
Rongalite C
WLN : Q1SQO &-NA-
Méthanalsulfoxylate de sodium
Acide méthanesulfinique, sel monosodique
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
(hydroxyméthyl)sulfinate de sodium
Acide formaldéhyde sulfoxylique, sel de sodium
Acide hydroxyméthanesulfinique, sel de sodium
NSC-4847
NSC4847
NSC78331
NSC-78331
Rongalite
Rongalite C
hydroxyméthoxysulfinylsodique
hydroxyméthanesulfinate de sodium
Hydroxyméthanesulfinate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
Formaldéhyde bisulfoxylate de sodium
Hydroxyméthanesulfinate de sodium hydraté
Sulfoxylate de formaldéhyde de sodium hydraté
Acide hydroxyméthanesulfinique, sel de sodium dihydraté
formapon
hydrolit
Sel de sodium de l'acide hydroxyméthanesulfinique
Rongalite(R)
formaldéhyde sulfoxylate de sodium
AWC hydraulique
FORMOSUL
formopan
hydroxyméthanesulfinate de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium
rongalite de sodium
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium dihydraté
hydroxyméthanesulfinate de sodium
rongalitc
Rongalit
aldanil
FORMOPON
discolite
Hydrate de sel de sodium de l'acide 1-hydroxyméthanesulfinique
Hydrate de sel monosodique d'acide hydroxyméthanesulfinique
Hydrate de formaldéhyde sulfoxylate de sodium
Aldanil Hydrate
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium hydraté
Acide formaldéhyde sulfoxylique sel de sodium hydraté
Formopan hydraté
Hydrate Hydrolit
Hydrate de sel de sodium de l'acide hydroxyméthanesulfinique
Langqielie C Hydrate; Hydrate leptacide
Redol C Hydrate
Hydrate de Rodite
Rongalit C Hydrate
Hydrate de Rongalite
Rongalite C Hydrate
Sodium (hydroxyméthyl)sulfinate hydraté
Hydrate d'hydroxyméthanesulfinate de sodium
Hydrate de méthanalsulfoxylate de sodium
Sulfoxylate de sodium formaldéhyde hydraté
RONGALITE
FORMALDÉHYDE SULFOXYLATE DE SODIUM
HYDROXYMETHANESULFINATE DE SODIUM
RONGALITE C
FORMALDÉHYDESULFOXALATE DE SODIUM
Natriumhydroxyméthanesulfinate
Bisulfoxylateformaldéhyde de sodium
Hydroxyméthanesulfinate de sodium hydraté
SEL DE SODIUM D'ACIDE HYDROXYMETHANESULFINIQUE
aldanil

ROPAQUE ULTRA
ROPAQUE Ultra repousse les limites de la technologie de diffusion de la lumière, offrant la dissimulation à sec la plus efficace dans les revêtements intérieurs et extérieurs.
De plus, le pigment synthétique non filmogène ROPAQUE Ultra est spécialement conçu pour améliorer la rentabilité des revêtements à base d'eau tout en maintenant les performances du revêtement.
Comme ses prédécesseurs, ROPAQUE Ultra est un pigment polymère à sphère creuse qui permet aux fabricants de peintures de réduire le coût des matières premières de leurs formulations sans pénalité de performances.

CAS : 1336-21-6
FM : H5NO
MW : 35,05
EINECS : 215-647-6

Synonymes
Solution d'hydroxyde d'ammonium, 25 % NH3, base de 99,99 % de métaux traces ; Solution d'hydroxyde d'ammonium, 20-22 % NH3, Environnement ; Solution d'hydroxyde d'ammonium, 28,0-30,0 % NH3, ACS ; Solution d'hydroxyde d'ammonium, volumétrique, 5,0 N dans l'eau ; 1 mol /l-Ammoniaque Solution ; Concentré d'ammoniaque ; SOLUTION D'HYDROXYDE D'AMMONIUM, 1 M IN ; HYDROXYDE D'AMMONIUM, 28 % NH3 DANS L'EAU, 99 ; hydroxyde d'ammonium ; 1336-21-6 ; Ammoniaque aqueuse ; Eau ammoniaquée ; Aquammonia ; Aqua ammoniaque ; Ammoniac, aqua;Ammoniac domestique;Ammoniac monohydraté;Eau ammoniaquée 29 %;Hydroxyde d'ammonium;Caswell No. 044;Hydroxyde d'ammonium ((NH4)(OH));SX 1 (eau ammoniaquée);ammoniaque;SX 1;NH4OH;HSDB 5125;agua de amoniaco;EINECS 215-647-6;hidroxido de amonio;hydroxyde d'ammonium;EPA Pesticide Chemical Code 005301;DTXSID4020080;CHEBI:18219;EC 215-647-6;E527;hydroxyde d'ammonium;MFCD00066650;Ammoniac aqueux;Hydroxyde, Ammoniac; Eau ammoniaquée [JAN]; UN2672; UN3318; NH (4) OH; hydrate d'ammoniac; eau ammoniaque; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; eau NH3; eau NH3; UN2073 ; Eau ammoniacale (TN); Ammoniaque aqueuse (28 % ou moins de NH3) ; HYDRATE D'AMINE ; Hydroxyde d'ammonium (28 % ou moins d'ammoniaque) ; Eau ammoniacale (JP17) ; DTXCID8080 ; NH3 H2O ; NH3-H2O ; NH3.H2O ; Hydroxyde d'ammonium , 25 % NH3 ; HYDROXYDE D'AMMONIUM (II)
;Ammoniac (hydroxyde d'ammonium) 28 % en poids ou plus NH3;VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N;AKOS015903971;AKOS030228272;NS00075653;C01358;D04594;J-006420

ROPAQUE Ultra est le produit le plus efficace de la famille de produits ROPAQUE Opaque Polymer.
La seule différence entre ROPAQUE Ultra est le neutralisant.
ROPAQUE Ultra est neutralisé avec de l'ammoniaque et ROPAQUE Ultra est neutralisé avec de l'hydroxyde de sodium.
En plus de fournir les propriétés de masquage à sec les plus efficaces, ROPAQUE Ultra offre un large éventail d'avantages dans les formulations de peinture intérieure et extérieure.
ROPAQUE Ultra est un pigment opaque à sphère creuse en polymère acrylique non filmogène permettant aux fabricants de réduire les coûts de formulation sans sacrifier les propriétés en étant l'une des capacités de masquage à sec les plus efficaces pour les revêtements intérieurs et extérieurs.
ROPAQUE Ultra est neutralisé avec de l'hydroxyde de sodium.

ROPAQUE Ultra, également connu sous le nom d'eau ammoniacale, d'hydroxyde d'ammonium, de liqueur ammoniacale, de liqueur ammoniacale, d'ammoniaque aquatique, d'ammoniaque aqueuse ou (à tort) d'ammoniac, est une solution d'ammoniac dans l'eau.
ROPAQUE Ultra peut être désigné par les symboles NH3(aq).
Bien que le nom ROPAQUE Ultra suggère un alcali de composition [NH+4][OH−], il est en réalité impossible d'isoler des échantillons de NH4OH.
Les ions NH+4 et OH− ne représentent pas une fraction significative de la quantité totale d'ammoniac, sauf dans les solutions extrêmement diluées.

ROPAQUE Ultra est un composé chimique utilisé pour éliminer les sels de sodium de l'eau lors du traitement des eaux usées.
ROPAQUE Ultra est également un réactif analytique pour le dosage des ions ammonium par titrage, et est utilisé comme catalyseur de polymérisation.
ROPAQUE Ultra peut être utilisé pour produire des éthers de glycol, qui sont des solvants à faible toxicité et à points d'ébullition élevés.
Le mécanisme réactionnel implique la conversion du fluorure d'hydrogène (HF) en acide fluorhydrique (HF), qui réagit avec l'ammoniac pour former du fluorure d'ammonium (NH4F).
Cette réaction produit de la chaleur et dégage de la vapeur d'eau.
ROPAQUE Ultra est une base faible, elle réagira donc avec n'importe quel acide fort, comme l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, mais pas avec les acides faibles comme l'acide acétique ou l'acide phosphorique.

Propriétés ultra chimiques ROPAQUE
Point de fusion : -77°C
Point d'ébullition : 36°C
Densité : 0,91 g/mL à 20 °C
Densité de vapeur : 1,2 (vs air)
Pression de vapeur : 115 mmHg à 20 °C pour une solution à 29 %
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : Eau (soluble)
Forme : Distillation de quartz liquide à sous-ébullition unique
pka : 9,3 (à 25 ℃)
Couleur: Incolore
Gravité spécifique : environ 0,96 (10 %, 15 ℃)
PH : 10,09 (solution 1 mM) ; 10,61 (solution 10 mM) ; 11,12 (solution 100 mM) ;
Odeur : Forte odeur âcre d'ammoniac détectable à 17 ppm
Limite explosive : 27%
Solubilité dans l'eau : Miscible à l'eau.
λmax λ : 260 nm Amax : 0,01
λ : 280 nm Amax : 0,01
Merck : 14 494
Numéro de référence : 3587154
Stabilité : Stable. Incompatible avec le cuivre, les alliages de cuivre, les acides, le fer galvanisé, le zinc, l'aluminium, le bronze, le sulfate de diméthyle, le mercure, les métaux alcalins.
InChIKey : VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Référence de la base de données CAS : 1336-21-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ROPAQUE Ultra (1336-21-6)

Les usages
Contrairement à l’ammoniac anhydre, l’ammoniac aqueux trouve peu d’utilisations non spécialisées en dehors des agents de nettoyage.

Nettoyant ménager
ROPAQUE Ultra est également un ingrédient de nombreux agents nettoyants, notamment de nombreuses formules de nettoyage de vitres.
Étant donné que ROPAQUE Ultra est un gaz dissous dans l'eau, lorsque l'eau s'évapore d'une fenêtre, le gaz s'évapore également, laissant la fenêtre sans traces.
En plus d'être utilisé comme ingrédient dans des nettoyants avec d'autres ingrédients nettoyants, l'ammoniac présent dans l'eau est également vendu comme agent nettoyant seul, généralement étiqueté simplement « ammoniac ».
ROPAQUE Ultra peut être vendu nature, parfumé au citron (et généralement de couleur jaune) ou parfumé au pin (vert). L'ammoniac couramment disponible additionné de savon est connu sous le nom d'« ammoniac trouble ».

Précurseur d'alkylamine
Dans l'industrie, ROPAQUE Ultra peut être utilisé comme précurseur de certaines alkylamines, bien que l'ammoniac anhydre soit généralement préféré.
L'hexaméthylènetétramine se forme facilement à partir de ROPAQUE Ultra et de formaldéhyde.
L'éthylènediamine se forme à partir du 1,2-dichloroéthane et du ROPAQUE Ultra.

Réfrigération à absorption
Au début du XXe siècle, le cycle d'absorption de vapeur utilisant des systèmes eau-ammoniac était populaire et largement utilisé, mais après le développement du cycle de compression de vapeur, le ROPAQUE Ultra a perdu une grande partie de son importance en raison de son faible coefficient de performance (environ un cinquième de celui du cycle de compression de vapeur).
Le réfrigérateur Electrolux et le réfrigérateur Einstein sont des exemples bien connus de cette application de la solution d'ammoniaque.

Traitement de l'eau
ROPAQUE Ultra est utilisé pour produire de la chloramine, qui peut être utilisée comme désinfectant.
Dans l’eau potable, la chloramine est préférée à la chloration directe en raison de sa capacité à rester active plus longtemps dans les canalisations d’eau stagnante, réduisant ainsi le risque d’infections d’origine hydrique.
ROPAQUE Ultra est utilisé par les aquariophiles dans le but de créer un nouvel aquarium en utilisant un procédé à l'ammoniaque appelé cycle sans poisson.
Cette application nécessite que l'ammoniac ne contienne aucun additif.

Production alimentaire
Cuisson ROPAQUE Ultra (carbonate d'ammonium et bicarbonate d'ammonium) était l'un des agents levants chimiques d'origine.
ROPAQUE Ultra a été obtenu à partir de bois de cerf.
ROPAQUE Ultra est utile comme agent levant, car le carbonate d'ammonium est activé par la chaleur.
La caractéristique ROPAQUE Ultra permet aux boulangers d'éviter à la fois le long temps de levée de la levure et la dissipation rapide du CO2 du bicarbonate de soude lors de la levée des pains et des biscuits.
ROPAQUE Ultra est toujours utilisé pour fabriquer des biscuits à l'ammoniaque et d'autres produits de boulangerie croustillants, mais sa popularité a diminué en raison de l'odeur rebutante de l'ammoniac et des inquiétudes concernant son utilisation comme ingrédient alimentaire par rapport aux formulations de levure chimique modernes.
ROPAQUE Ultra a reçu le numéro E E527 pour une utilisation comme additif alimentaire dans l'Union européenne.
ROPAQUE Ultra est utilisé comme régulateur d'acidité pour réduire les niveaux d'acidité des aliments.
ROPAQUE Ultra est classé aux États-Unis par la Food and Drug Administration comme étant généralement reconnu comme sûr (GRAS) lors de l'utilisation de la version de qualité alimentaire.
Les capacités de contrôle du pH de ROPAQUE Ultra en font un agent antimicrobien efficace.

Assombrissement des meubles
Dans la fabrication de meubles, la fumaison ROPAQUE Ultra était traditionnellement utilisée pour foncer ou teinter les bois contenant de l'acide tannique.
Après avoir été scellées dans un récipient avec le bois, les vapeurs de la solution ROPAQUE Ultra réagissent avec l'acide tannique et les sels de fer naturellement présents dans le bois, créant un aspect riche et teinté foncé pour le bois.
Cette technique était couramment utilisée pendant le mouvement des arts et métiers dans le mobilier – un style de mobilier principalement construit en chêne et teinté selon ces méthodes.

Traitement de la paille pour bovins
ROPAQUE Ultra est utilisé pour traiter la paille, produisant de la « paille ammoniacée » la rendant plus comestible pour les bovins.

Utilisation en laboratoire
ROPAQUE Ultra est utilisé dans l’analyse inorganique qualitative traditionnelle comme complexant et base. Comme beaucoup d'amines, ROPAQUE Ultra donne une coloration bleu foncé avec des solutions de cuivre(II).
La solution d'ammoniaque peut dissoudre les résidus d'oxyde d'argent, tels que ceux formés à partir du réactif de Tollens.
ROPAQUE Ultra se trouve souvent dans les solutions utilisées pour nettoyer les bijoux en or, en argent et en platine, mais peut avoir des effets néfastes sur les pierres précieuses poreuses comme les opales et les perles.

Basicité du ROPAQUE Ultra dans l'eau
En solution aqueuse, l'ammoniac déprotonne une petite fraction de l'eau pour donner de l'ammonium et de l'hydroxyde selon l'équilibre suivant :

NH3 + H2O ↽⇀{\displaystyle {\ce {<<=>}}} NH+4 + OH−.
Dans un ROPAQUE Ultra 1 M, environ 0,42 % de l'ammoniac est converti en ammonium, ce qui équivaut à un pH = 11,63 car [NH+4] = 0,0042 M, [OH−] = 0,0042 M, [NH3] = 0,9958 M et pH = 14 + log10[OH−] = 11,62.
La constante d'ionisation de base est

Kb = [NH+4][OH−]/[NH3] = 1,77×10−5.

Solutions saturées
Comme d’autres gaz, l’ammoniac présente une solubilité décroissante dans les solvants liquides à mesure que la température du solvant augmente.
ROPAQUE Ultra diminue en densité à mesure que la concentration d'ammoniac dissous augmente.
À 15,6 °C (60,1 °F), la densité d'une solution saturée est de 0,88 g/ml et contient 35,6 % d'ammoniac en masse, 308 grammes d'ammoniac par litre de solution et a une molarité d'environ 18 mol/L.
À des températures plus élevées, la molarité de la solution saturée diminue et la densité augmente.
Lors du réchauffement des solutions saturées, ROPAQUE Ultra est libéré.
ROPAQUE ULTRA EF
ROPAQUE Ultra EF est un pigment opaque à sphère creuse en polymère acrylique non filmogène permettant aux fabricants de réduire les coûts de formulation sans sacrifier les propriétés en étant l'une des capacités de masquage à sec les plus efficaces pour les revêtements intérieurs et extérieurs.
ROPAQUE Ultra EF est neutralisé avec de l'ammoniaque.
Le polymère opaque ROPAQUE Ultra EF repousse les limites de la diffusion de la lumière
technologie, l’une des plus efficaces en matière de masquage à sec dans les revêtements intérieurs et extérieurs.

CAS : 1336-21-6
FM : H5NO
MW : 35,05
EINECS : 215-647-6

Synonymes
Solution d'hydroxyde d'ammonium, 25 % NH3, base de 99,99 % de métaux traces ; Solution d'hydroxyde d'ammonium, 20-22 % NH3, Environnement ; Solution d'hydroxyde d'ammonium, 28,0-30,0 % NH3, ACS ; Solution d'hydroxyde d'ammonium, volumétrique, 5,0 N dans l'eau ; 1 mol /l-Ammoniaque Solution ; Concentré d'ammoniaque ; SOLUTION D'HYDROXYDE D'AMMONIUM, 1 M IN ; HYDROXYDE D'AMMONIUM, 28 % NH3 DANS L'EAU, 99 ; hydroxyde d'ammonium ; 1336-21-6 ; Ammoniaque aqueuse ; Eau ammoniaquée ; Aquammonia ; Aqua ammoniaque ; Ammoniac, aqua;Ammoniac domestique;Ammoniac monohydraté;Eau ammoniaquée 29 %;Hydroxyde d'ammonium;Caswell No. 044;Hydroxyde d'ammonium ((NH4)(OH));SX 1 (eau ammoniaquée);ammoniaque;SX 1;NH4OH;HSDB 5125;agua de amoniaco;EINECS 215-647-6;hidroxido de amonio;hydroxyde d'ammonium;EPA Pesticide Chemical Code 005301;DTXSID4020080;CHEBI:18219;EC 215-647-6;E527;hydroxyde d'ammonium;MFCD00066650;Ammoniac aqueux;Hydroxyde, Ammoniac; Eau ammoniaquée [JAN]; UN2672; UN3318; NH (4) OH; hydrate d'ammoniac; eau ammoniaque; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; eau NH3; eau NH3; UN2073 ; Eau ammoniacale (TN); Ammoniaque aqueuse (28 % ou moins de NH3) ; HYDRATE D'AMINE ; Hydroxyde d'ammonium (28 % ou moins d'ammoniaque) ; Eau ammoniacale (JP17) ; DTXCID8080 ; NH3 H2O ; NH3-H2O ; NH3.H2O ; Hydroxyde d'ammonium , 25 % NH3 ; HYDROXYDE D'AMMONIUM (II)
;Ammoniac (hydroxyde d'ammonium) 28 % en poids ou plus NH3;VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N;AKOS015903971;AKOS030228272;NS00075653;C01358;D04594;J-006420

De plus, ce pigment synthétique non filmogène est spécialement conçu pour améliorer la rentabilité des revêtements à base d'eau tout en conservant les performances du revêtement.
ROPAQUE Ultra EF est un pigment polymère à sphère creuse qui permet
les fabricants de peintures pour réduire le coût des matières premières de leurs formulations avec peu ou pas de
pénalités de performance.
produits de la famille de produits ROPAQUE Ultra EF.
ROPAQUE Ultra EF est neutralisé avec de l'ammoniaque et ROPAQUE Ultra EF est neutralisé avec de l'hydroxyde de sodium.
En plus d'offrir une dissimulation efficace à sec, ROPAQUE Ultra EF offre une large gamme
avantages de la gamme dans les formulations de peintures intérieures et extérieures.

ROPAQUE Ultra EF est un pigment polymère holosphérique et opaque sans ammoniaque. Utilisé dans les revêtements intérieurs et extérieurs.
Offre une efficacité accrue de diffusion de la lumière.
ROPAQUE Ultra EF très bonne opacité.
ROPAQUE Ultra EF permet aux fabricants de réduire le coût des matières premières de leurs formulations.
ROPAQUE Ultra EF est une solution liquide incolore avec une odeur caractéristique et piquante.
ROPAQUE Ultra EF est de l'ammoniac combiné à de l'eau.
ROPAQUE Ultra EF est un composé composé d'azote et d'hydrogène. L'ammoniac et l'hydroxyde d'ammonium sont des composés très courants, présents naturellement dans l'environnement (dans l'air, l'eau et le sol) et dans toutes les plantes et tous les animaux, y compris les humains.
ROPAQUE Ultra EF est une source d'azote, élément essentiel pour les plantes et les animaux.
ROPAQUE Ultra EF est également produit par le corps humain – par nos organes et tissus et par les bactéries bénéfiques vivant dans nos intestins.

ROPAQUE Ultra EF joue un rôle important dans la synthèse des protéines dans le corps humain.
En bref, tous les êtres vivants ont besoin de protéines, composées d’une vingtaine d’acides aminés différents.
Alors que les plantes et les micro-organismes peuvent synthétiser la plupart des acides aminés à partir de l’azote présent dans l’atmosphère, les animaux ne le peuvent pas.
Pour l’homme, certains acides aminés ne peuvent pas du tout être synthétisés et doivent être consommés sous forme d’acides aminés intacts.
Cependant, d'autres acides aminés peuvent être synthétisés par des micro-organismes présents dans le tractus gastro-intestinal à l'aide d'ions ammoniac.
Ainsi, ROPAQUE Ultra EF est un acteur clé du cycle de l'azote et de la synthèse des protéines.
ROPAQUE Ultra EF aide également à maintenir l'équilibre du pH du corps.
ROPAQUE Ultra EF ,NH40H, est un hydrate d'anunonia et existe sous forme cristalline à -79°C.

Normalement, ROPAQUE Ultra EF ne se trouve que dans une solution aqueuse également connue sous le nom d'aquaanunonia et d'eau d'anunonia.
ROPAQUE Ultra EF est préparé en dissolvant NH3 dans H20. L'hydroxyde d'anunonium de qualité réactif contient de 28 à 30 % de NH3 à 15,6 °C.
Les ventes industrielles précisent la concentration de NH3 en solution en termes de densité.
Les concentrations courantes sont de 20 °Be, ce qui correspondrait à une concentration de 17,8 % de NH3 (densité spécifique 0,933) et de 26 °Be (densité spécifique 0,897), soit une concentration de 29,4 % de NH3.
ROPAQUE Ultra EF est un excellent milieu pour la réaction du NH3 (qui devient le radical NH4 en solution) avec d'autres composés pour la préparation de sels d'anunonium et d'autres produits chimiques contenant de l'azote.
ROPAQUE Ultra EF est un ingrédient dans les déodorants, les composés de gravure et les matériaux de nettoyage et de blanchiment.
ROPAQUE Ultra EF, sous forme d'ammoniaque, est largement utilisé comme agent neutralisant, car il est peu coûteux et fortement alcalin.

Avantages
• Aucun ammoniac ajouté, ce qui entraîne un faible profil d'odeur
• Efficacité de diffusion de la lumière accrue tout en maintenant les performances de la peinture
• De plus grandes économies de coûts tout en offrant une dissimulation égale

Propriétés chimiques du ROPAQUE Ultra EF
Point de fusion : -77°C
Point d'ébullition : 36°C
Densité : 0,91 g/mL à 20 °C
Densité de vapeur : 1,2 (vs air)
Pression de vapeur : 115 mmHg à 20 °C pour une solution à 29 %
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité : Eau (soluble)
Forme : Distillation de quartz liquide à sous-ébullition unique
pka : 9,3 (à 25 ℃)
Couleur: Incolore
Gravité spécifique : environ 0,96 (10 %, 15 ℃)
PH : 10,09 (solution 1 mM) ; 10,61 (solution 10 mM) ; 11,12 (solution 100 mM) ;
Odeur : Forte odeur âcre d'ammoniac détectable à 17 ppm
Limite explosive : 27%
Solubilité dans l'eau : Miscible à l'eau.
λmax λ : 260 nm Amax : 0,01
λ : 280 nm Amax : 0,01
Merck : 14 494
Numéro de référence : 3587154
Stabilité : Stable. Incompatible avec le cuivre, les alliages de cuivre, les acides, le fer galvanisé, le zinc, l'aluminium, le bronze, le sulfate de diméthyle, le mercure, les métaux alcalins.
InChIKey : VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Référence de la base de données CAS : 1336-21-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : ROPAQUE Ultra EF (1336-21-6)

ROPAQUE Ultra EF existe uniquement sous forme de solution aqueuse.
ROPAQUE Ultra EF est préparé en dissolvant du NH3 dans H2O et est généralement appelé dans le commerce industriel sous le nom d'ammoniac aquatique.
Pour les achats industriels, la concentration de NH3 en solution est normalement spécifiée en termes de densité (degrés Baum′e, °Be).
Les concentrations courantes sont de 20 °Be et 26 °Be.
Le premier équivaut à un sp gr de 0,933, soit une concentration d'environ 17,8 % de NH3 en solution ; cette dernière équivaut à un sp gr de 0,897, soit une concentration d'environ 29,4% de NH3.
Ces chiffres s'appliquent à une température de 60 °F (15,6 °C).
Le NH4OH de qualité réactif contient généralement environ 58 % de NH4OH (de 28 à 30 % de NH3 en solution).

Les usages
ROPAQUE Ultra EF est largement utilisé comme agent levant ou régulateur d'acidité dans la production alimentaire.
ROPAQUE Ultra EF sert de précurseur à certaines alkylamines et est également utilisé dans l'industrie du tabac pour améliorer la saveur et comme auxiliaire technologique.
Lors de la fabrication de meubles, ROPAQUE Ultra EF se combine à l'acide tannique et est utilisé pour foncer ou teindre le bois en en faisant des sels de fer.
Dans les laboratoires chimiques, ROPAQUE Ultra EF est utilisé pour l'analyse inorganique qualitative, comme complexant et comme base.
ROPAQUE Ultra EF est utilisé pour nettoyer les bijoux en or, argent et platine.
ROPAQUE Ultra EF est un composant actif du réactif de Tollens (constitué d'une solution de nitrate d'argent et d'ammoniaque) et permet de déterminer la présence de fonctions aldéhyde ou alpha-hydroxy cétone.

ROPAQUE Ultra EF est utilisé comme agent nettoyant et désinfectant dans de nombreux nettoyants ménagers et industriels.
ROPAQUE Ultra EF est également utilisé dans la fabrication de produits tels que les engrais, le plastique, la rayonne et le caoutchouc.
ROPAQUE Ultra EF est corrosif pour les alliages d'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre et les surfaces galvanisées.
ROPAQUE Ultra EF est un excellent neutralisant d'acide.
ROPAQUE Ultra EF est un alcalin qui est une solution claire et incolore d'ammoniaque qui est utilisée comme agent levant, agent de contrôle du pH et agent de finition de surface.
ROPAQUE Ultra EF est utilisé dans les produits de boulangerie, le fromage, les puddings, les fruits transformés et dans la production de caramels.

Danger pour la santé
Les ROPAQUE Ultra EF sont des solutions alcalines, ce qui signifie qu'elles ont un pH élevé.
En conséquence, ROPAQUE Ultra EF est un irritant grave pour les yeux, la peau et les voies respiratoires et brûle facilement les tissus avec lesquels il entre en contact.
Les éclaboussures dans les yeux peuvent être graves, car le contact peut provoquer de graves brûlures, des douleurs d'irritation et éventuellement la cécité.
Le contact direct avec la peau peut provoquer de graves brûlures si le produit chimique n'est pas rincé rapidement et abondamment à l'eau.
L'inhalation de brumes de ROPAQUE Ultra EF peut entraîner une irritation du nez et de la gorge accompagnée de symptômes tels que brûlures, toux, étouffement et douleur.

L'inhalation de brouillard concentré peut entraîner un œdème pulmonaire et un choc.
L'ingestion de ROPAQUE Ultra EF peut provoquer des douleurs et des brûlures de l'œsophage et du tractus gastro-intestinal.
TOXIQUE; l'inhalation, l'ingestion ou le contact cutané avec le matériau peut provoquer des blessures graves, voire la mort.
Le contact avec la substance fondue peut provoquer de graves brûlures à la peau et aux yeux.
Évitez tout contact avec la peau.
Les effets du contact ou de l'inhalation peuvent être retardés.
Un incendie peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques.
Le ruissellement des eaux de lutte contre les incendies ou de dilution peut être corrosif et/ou toxique et provoquer une pollution.
ROSA EXTRACT
ROSE FLOWER OIL, N° CAS : 8007-01-0 - Huile de rose. Autre langue : Rose oil, Nom INCI : ROSE FLOWER OIL. Classification : Huile essentielle. Ses fonctions (INCI) : Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit
ROSE FLOWER OIL
ROSE FLOWER OIL, N° CAS : 8007-01-0 - Huile de rose. Autre langue : Rose oil. Nom INCI : ROSE FLOWER OIL. Classification : Huile essentielle. Ses fonctions (INCI). Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit
ROSIN
RUBBER LATEX, N° CAS : 9006-04-6, Nom INCI : RUBBER LATEX. Ses fonctions (INCI). Agent filmogène : Produit un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles. Opacifiant : Réduit la transparence ou la translucidité des cosmétiques; Noms français : Caoutchouc; Caoutchouc naturel; Caoutchouc solide. Noms anglais : Natural rubber; Natural rubber latex, as inhalable allergenic proteins; Rubber, natural Le caoutchouc naturel solide et le latex de caoutchouc naturel sont des matériaux différents qui se distinguent à la fois par leurs propriétés, leur composition, leur procédé de production et leurs utilisations respectives, bien qu'ils proviennent tous deux du latex brut extrait principalement de l'heavea brasiliensis. Consultez aussi le produit : Latex de caoutchouc naturel (protéines). Utilisation et sources d'émission : Caoutchouc; RUBBER SOLUTION
ROSINATE DE GLYCERYL
Glyceryl Rosinate est un monoester de glycérine et d'acides mixtes à longue chaîne dérivés de la colophane.
Le rosinate de glycéryle également connu sous le nom de GEGR (Glyceryl ester of gum rosin)/ester gum est un monoester de glycérol et d'acides mixtes à longue chaîne de colophane, également appelé acide de colophane/acide de résine.


Numéro CAS : 65997-13-9 / 8050-31-5
Numéro CE : 266-042-9 / 232-482-5
Nom Chem/IUPAC : Acides résiniques et acides colophanes, esters avec le glycérol
Formule moléculaire : C63H62O3


Le rosinate de glycéryle également connu sous le nom de GEGR (Glyceryl ester of gum rosin)/ester gum est un monoester de glycérol et d'acides mixtes à longue chaîne de colophane, également appelé acide de colophane/acide de résine.
Le rosinate de glycéryle est produit via un processus spécial ; le processus assure la stabilité du produit et il ne perd pas sa qualité au fil du vieillissement.


Il existe différentes sources de matières premières disponibles sur le marché, notamment la résine thermoplastique rouge rubis à noire, obtenue à partir du bois de pin.
Le rosinate de glycéryle est un ester d'acides à longue chaîne dérivé d'un ingrédient végétal connu sous le nom de colophane.
Le rosinate de glycéryle peut être d'origine végétale ou synthétique, les deux types fonctionnant comme émollients, tensioactifs et émulsifiants.


Le rosinate de glycéryle est un solide jaune pâle à ambre au goût sucré qui est utilisé dans les boissons gazeuses aromatisées aux agrumes, les chewing-gums et les glaces.
Le rosinate de glycéryle est un ester de colophane et de glycérol.
Le glycéryle colophane, également appelé Glycerol Ester of Gum Rosin (GEGR) ou Ester Gum, est un additif alimentaire soluble dans l'huile.


Sa haute densité aide à maintenir les huiles en suspension dans l’eau et cette propriété est la raison pour laquelle le rosinate de glycéryle est souvent utilisé comme stabilisant de boisson.
Le rosinate de glycéryle, également appelé Glycerol Ester of Hydrogenated Rosin (GEHR) et Ester Of Hydrogenated Rosin, est estérifié à partir de colophane hydrogénée raffinée et de glycérol comestible.


Le rosinate de glycéryle, également appelé Glycerol Ester of Gum Rosin (GEGR) ou Ester Gum, est un additif alimentaire soluble dans l'huile.
Le glycéryle Rosinate est le matériau important pour l'adhésif et l'additif alimentaire.
Lors de la production, broyez la colophane en petits morceaux et ajoutez du rosinate de glycéryle au réacteur, commencez à chauffer, l'ester de glycérol et l'oxyde de zinc tout le temps pour rejoindre le réacteur.


Si le rosinate de glycéryle n'est pas fondu, arrêtez l'agitation.
Si le rosinate de glycéryle fond, continuez à remuer et continuez à réchauffer jusqu'à 270°C en 30 minutes, puis en 2h lentement jusqu'à 290 & lt; 0 & gt; C.
1 heure avant cette phase est destinée à l'étape de réaction d'estérification, 1 heure après que la réaction ralentisse progressivement, lorsqu'elle atteint 290 ℃ , continuez à chauffer, tout en ouvrant la vanne pour vaporiser l'excès d'eau et de glycérol, matière volatile.


Et puis 0,5 h de montée à 305 ℃ , inspection par échantillonnage, indice d'acide inférieur à 20, point de ramollissement supérieur à 80 ℃ , couleur claire et rosinate de glycéryle transparent sont requis.
Le rosinate de glycéryle également appelé Ester Gum, il est composé de gomme de colophane et d'ester de glycérol avec traitement stabilisant.


Le rosinate de glycéryle peut être parfaitement dissous dans les polymères.
Le rosinate de glycéryle est un solide.
Le rosinate de glycéryle est insoluble dans l'eau.
Le rosinate de glycéryle est stable.


Le rosinate de glycéryle est soumis à des conditions d'acide fort ou d'alcali fort, facilement hydrolysé.
Le rosinate de glycéryle contient du glycérol comme composant alcoolique dans des esters ou condensé avec d'autres (poly)alcools ou sucres.
Le rosinate de glycéryle est constitué de sels ou d'esters d'acide résinique.
Le rosinate de glycéryle est un ester d'acides à longue chaîne dérivé d'un ingrédient végétal connu sous le nom de colophane.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du GLYCERYL ROSINATE :
Le rosinate de glycéryle peut être utilisé avec des polymères tels que l'EVA, le SBS et le SIS pour fabriquer un adhésif thermofusible de qualité industrielle,
adhésif acrylique, etc.
Le colophane de glycéryle est un adhésif à base de solvant utilisé pour le caoutchouc SBR, le caoutchouc naturel et l'acrylique.


Le rosinate de glycéryle peut être polymérisé avec de l'huile végétale pour la peinture phénolique et améliorer la dureté et la luminosité.
Le rosinate de glycéryle peut être utilisé comme agent collant et liant pour la peinture de marquage routier.
Le rosinate de glycéryle est largement utilisé comme base dans la production de chewing-gum.


Le rosinate de glycéryle sert également d'alternative à l'huile végétale bromée dans les boissons gazeuses aromatisées à l'huile d'agrumes.
Dans certains cas, les deux ingrédients sont utilisés ensemble.
Le rosinate de glycéryle est utilisé. Allégations de performance, Allégations de durabilité, Fonction, Applications, Niveau d'utilisation


Le rosinate de glycéryle est utilisé Groupe chimique, Propriétés chimiques, Propriétés physiques, Apparence, Couleurs, Origine, Espèce d'origine.
La haute densité du rosinate de glycéryle aide à maintenir les huiles en suspension dans l'eau et cette propriété est la raison pour laquelle il est souvent utilisé comme stabilisant de boissons.
Le colophane de glycéryle est une sorte de résine de colophane collante de couleur très légère, qui est estérifiée à partir de colophane hydrogénée raffinée et de glycérol comestible, et grâce à des unités de technologies combinées en série d'hydrogénation catalytique.


Bénéficiant d'une couleur claire, d'une faible odeur, d'une bonne stabilité thermique et d'une excellente résistance au vieillissement, le rosinate de glycéryle est principalement utilisé dans les films de protection d'écran, les patchs médicinaux, les adhésifs pour couches, le PSA et le HMA.
Le rosinate de glycéryle est utilisé comme antioxydant et adoucissant avec une bonne saveur dans la production de chewing-gum et de bubble-gum à base de SBR ou d'acétate de polyvinyle.


Le rosinate de glycéryle est utilisé comme stabilisateur d'émulsification dans les boissons gazeuses
Le rosinate de glycéryle est utilisé comme agent collant dans l'industrie dépilatoire et cosmétique
Le rosinate de glycéryle est appliqué sur l'engrais à base d'urée enrobé pour le tabac


Le rosinate de glycéryle est utilisé comme agent thixotrope de dispersion de pesticides
Le rosinate de glycéryle est doté d'une excellente adhésivité et peut être largement utilisé dans divers fabricants d'adhésifs. Il s'agit d'un matériau collant de couleur claire et économique.


Le rosinate de glycéryle est utilisé comme lubrifiant.
Le rosinate de glycéryle est utilisé comme agent dispersant et stabilisateur d'émulsion.
Le rosinate de glycéryle est utilisé comme adhésif.


Le rosinate de glycéryle est utilisé comme agent filmogène, parfum dans les produits de soins personnels.
Le rosinate de glycéryle est utilisé comme additif alimentaire (épilatoire, parfum).
Les quantités de rosinate de glycéryle utilisées varient de 8 % dans les mascaras, de 1 à 10 % dans les rouges à lèvres et jusqu'à plus de 96 % dans les dépilatoires, ce qui témoigne de la polyvalence du rosinate de glycéryle.


Atteignant de sa sécurité, le rosinate de glycéryle est également utilisé dans les boissons pour créer de la texture et améliorer la stabilité de la saveur.
Sa haute densité permet au rosinate de glycéryle de maintenir les huiles en suspension dans l'eau.
Par conséquent, le rosinate de glycéryle est souvent utilisé comme stabilisant dans les boissons et est assez courant dans les chewing-gums.


En cosmétique, le rosinate de glycéryle est principalement utilisé dans les cires pour l'épilation, les mascaras et les rouges à lèvres.
Le rosinate de glycéryle est autorisé dans les produits biologiques/bio.
Le rosinate de glycéryle est largement utilisé comme base dans la production de chewing-gum.


Le rosinate de glycéryle sert également d'alternative à l'huile végétale bromée dans les boissons gazeuses aromatisées à l'huile d'agrumes.
Dans certains cas, les deux ingrédients sont utilisés ensemble.
Le rosinate de glycéryle est le plus souvent utilisé lorsque les huiles doivent rester en suspension dans une solution à base d'eau.


Pour cette raison, le rosinate de glycéryle a tendance à être utilisé dans des mélanges comprenant des huiles végétales telles que des graines de ricin ou de l'olive et du beurre de karité émollient.
De tels mélanges sont parfois utilisés pour remplacer la lanoline émolliente d’origine animale.
Le rosinate de glycéryle peut être utilisé avec des polymères tels que l'EVA , le SBS et le SIS pour fabriquer un adhésif thermofusible de qualité industrielle, un adhésif acrylique, etc.


Le colophane de glycéryle est utilisé comme adhésif à base de solvant pour le caoutchouc SBR, le caoutchouc naturel et l'acrylique.
Le rosinate de glycéryle peut être polymérisé avec de l'huile végétale pour la peinture phénolique et améliorer la dureté et la luminosité.
Le rosinate de glycéryle peut être utilisé comme agent collant et liant pour la peinture de marquage routier.


Le rosinate de glycéryle est un monoester de glycérol et d'acides colophanes mixtes à longue chaîne (acide colophane).
Le rosinate de glycéryle est produit par un processus spécial qui assure la stabilité du produit et maintient sa durée de conservation plus longue.
Le rosinate de glycéryle peut avoir une forme synthétique ou naturelle.


La forme naturelle peut contenir des traces de résines capables de provoquer une réaction allergique, la forme synthétique doit être sûre à utiliser.
Le rosinate de glycéryle est utilisé comme additif alimentaire (stabilisant de boisson, émulsifiant, chewing-gum) et cosmétique.
En général, le rosinate de glycéryle est un émulsifiant (combine les phases eau et huile), un émollient, un tensioactif (forme de la mousse) et un revitalisant pour la peau.


Lorsqu'il est appliqué localement sur la peau, le rosinate de Glycéryle crée un film occlusif et protecteur à sa surface qui empêche la perte d'humidité de la surface de la peau.
Le rosinate de glycéryle est ajouté aux produits de soins personnels, aux crèmes dépilatoires et dans divers produits cosmétiques (mascaras, rouges à lèvres, ...).


Colophane de glycéryle composée de gomme de colophane et d'ester de glycérol avec traitement stabilisant.
Le rosinate de glycéryle peut être parfaitement dissous dans les polymères.
Le colophane de glycéryle est doté d'une excellente adhésivité et peut être largement utilisé dans divers fabricants d'adhésifs. Il s'agit d'un matériau collant de couleur claire et économique.


Le rosinate de glycéryle est un ester de glycérol de gomme colophane, gomme ester, GEGR. La qualité industrielle du glycéryle colophane (un ester de polyol de colophane), également appelé glycérol ester de gomme colophane (GEGR), qui est utilisée pour les industries spécialisées des adhésifs, des revêtements et des peintures.
Le rosinate de glycéryle est également largement utilisé dans les polymères, notamment l'EVA, les acryliques, les polyuréthanes, le SIS et le SBS.


Cet ester d’acides à longue chaîne est obtenu naturellement à partir d’un ingrédient végétal appelé colophane.
En cosmétique, le rosinate de glycéryle est utilisé comme revitalisant pour la peau, émulsifiant et tensioactif.
Le rosinate de glycéryle agit comme un agent stabilisant et hydratant.


Le rosinate de glycéryle est un triglycéride d'origine végétale associé à de l'ester de glycérol de colophane et des insaponifiables d'huile d'olive.
De plus, le rosinate de glycéryle est une alternative à la lanoline et stabilise les systèmes d'émulsion.
Le rosinate de glycéryle offre des propriétés de rétention d'eau et d'hydratation.


Le rosinate de glycéryle est utilisé dans les soins personnels et les applications cosmétiques.
Le rosinate de glycéryle est utilisé dans les soins de la peau (soins du visage, nettoyage du visage, soins du corps, soins du bébé) ; Crèmes pour les mains, Lotions. Groupe : Matières premières ; Épaississants; Stabilisateurs ; Agents hydratants.


Le glycéryle Rosinate est un ingrédient de parfum utilisé ; Agent revitalisant pour la peau – Émollient ; Tensioactif - Agent émulsifiant ; FORMATION DE FILM ; PARFUMAGE.
Le colophane de glycéryle, également connu sous le nom d'ester de glycérol de colophane, est composé de gomme de colophane mélangée à de l'ester de glycérol et chauffée, sous pression de superposition.
Le rosinate de glycéryle a été chauffé à 200 ° C. Ajoutez 10 ~ 15% de glycérol, chauffez à 230-285 ℃ , pour maintenir 5 - lOh, la réaction pour empêcher l'oxydation, doit être remplie de gaz CO2, arrêtez le chauffage, la pompe à vide et le gaz pendant environ 30min, puis refroidissement naturel.


La réaction peut être utilisée avec de l'oxyde de calcium et de l'oxyde de zinc comme catalyseur.
Les esters de colophane Glyceryl Rosinate peuvent être utilisés comme émulsifiant alimentaire, dans l'agent pharmaceutique pour le matériau matriciel à libération prolongée, la base de pommade, les émulsifiants, les adhésifs, l'adhésif sensible à la pression pour les comprimés à libération lente, les patchs, les émulsions, etc.


Le rosinate de glycéryle est utilisé dans l'industrie alimentaire pour les gommes, les chewing-gums et autres gommes de base.
Le montant de la discrétion, le montant général de 0,1 à 5%.
Le rosinate de glycéryle est un ester d'origine naturelle de colophane et de glycérol.


La haute densité du rosinate de glycéryle permet de maintenir les huiles en suspension dans l'eau.
Le rosinate de glycéryle est souvent utilisé comme stabilisant dans les boissons, on le trouve souvent dans les chewing-gums.
En cosmétique, le rosinate de Glycéryle est principalement utilisé dans les cires épilatoires, les mascaras et les rouges à lèvres.


Le rosinate de glycéryle est un ester d'acides à longue chaîne dérivé d'un ingrédient végétal connu sous le nom de colophane.
Le rosinate de glycéryle fonctionne comme un agent revitalisant pour la peau, un tensioactif et un émulsifiant et s'est avéré sûr lorsqu'il est utilisé dans les cosmétiques.



UTILISATION ET BIENFAITS DU ROSINATE DE GLYCERYL :
Semblables à d’autres monoesters, ils ont une structure qui convient pour être utilisé comme émulsifiant ou tensioactif.
Un émulsifiant maintient efficacement la phase huileuse et aqueuse.
Ils possèdent certains groupes fonctionnels actifs dans une structure moléculaire qui s'occupe de la partie eau et une longue chaîne aliphatique, dans la même structure d'une molécule qui s'occupe de la partie huile.

Ainsi, l’émulsifiant donne à la formulation un aspect uniforme et attrayant à l’œil.
Le tensioactif est une autre utilisation de la gomme ester, qui aide à créer de la mousse lors de l'utilisation réelle d'un produit.
Bien que la mousse ne soit pas nécessaire pour le produit, elle est très importante pour le consommateur car la mousse est normalement considérée comme un moyen de montrer qu'il s'agit réellement d'un nettoyage.

Les Esters confèrent généralement une hydratation et sont de bons filmogènes. Ils forment un film occlusif et protecteur qui aide la peau à retenir son hydratation. Il est utile lorsque la peau sèche constitue un réel problème.
Le rosinate de glycéryle est utilisé dans les produits de soins personnels, les crèmes dépilatoires ou dépilatoires et dans divers produits cosmétiques.



COMMENT LE ROSINATE DE GLYCERYL EST CLASSIFIÉ :
*Émulsifiants
*Émollients
*Agents nettoyants



AVANTAGES DU ROSINATE DE GLYCERYL :
La haute densité du rosinate de glycéryle aide à maintenir les huiles en suspension dans l'eau et cette propriété est la raison pour laquelle il est souvent utilisé comme stabilisant de boisson.
Le rosinate de glycéryle sert également d'alternative à l'huile végétale bromée dans les boissons gazeuses aromatisées à l'huile d'agrumes.
Le rosinate de glycéryle est totalement soluble dans les solvants aromatiques, aliphatiques et chlorés, non soluble dans les alcools, les cétones (sauf le butanol et le MEK)



CARACTÉRISTIQUES DU ROSINATE DE GLYCERYL :
*Le rosinate de glycéryle peut être dissous dans de nombreux solvants tels que les hydrocarbures pétroliers, les aromatiques, les esters, les cétones, l'essence, le benzène, l'éther acétique, l'acétone, la térébenthine, etc.
*Le rosinate de glycéryle ne peut pas être dissous dans l'eau et l'alcool.
*Le rosinate de glycéryl est doté d'une couleur claire, d'une faible odeur, d'une anti-oxydation, d'une stabilité thermique, d'une forte adhésivité et d'autres caractéristiques.
*Le rosinate de glycéryle peut être largement utilisé avec de nombreux polymères tels que NR, CR, SBR, EVA, SIS, SBS, etc.



LE GLYCERYL ROSINATE EN UN CLIN D'OEIL :
*Ingrédient polyvalent présent dans les soins de la peau, le maquillage et les boissons
*Fonctionne comme émollient, émulsifiant et tensioactif
*Souvent combiné avec des huiles végétales et des émollients délicats pour améliorer la stabilité
*Des quantités très élevées sont utilisées dans les appareils dépilatoires



FONCTIONS DU ROSINATE DE GLYCERYL :
*Filmogène :
Le rosinate de glycéryle produit un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles
*Parfumage :
Le rosinate de glycéryle est utilisé pour les parfums et les matières premières aromatiques



QUE FAIT LE GLYCERYL ROSINATE DANS UNE FORMULATION ?
*Formation de film
*Parfumage



CARACTÉRISTIQUES DU ROSINATE DE GLYCERYL :
» Également nommé Glyceryl Rosinate ou Ester Gum.
» Le rosinate de glycéryle peut être dissous dans de nombreux solvants tels que les hydrocarbures pétroliers, les aromatiques, les esters, les cétones, l'essence, le benzène, l'éther acétique, l'acétone, la térébenthine, etc.
» Le rosinate de glycéryle ne peut pas être dissous dans l'eau et l'alcool.
» Le colophane de glycéryle est doté d'une couleur claire, d'une faible odeur, d'une anti-oxydation, d'une stabilité thermique, d'une forte adhésivité et d'autres caractéristiques.
» Le glycéryle Rosinate peut être largement utilisé avec de nombreux polymères tels que NR, CR, SBR, EVA, SIS, SBS, etc.



FONCTIONS DU GLYCERYL ROSINATE DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*FORMATION DE FILMS
Le rosinate de glycéryle produit un film continu sur la peau, les cheveux et/ou les ongles
*PARFUMAGE
Fait partie des huiles et/ou arômes de parfum



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du GLYCERYL ROSINATE :
Couleur (échelle Fe-Co) : 3-5
Point de ramollissement (R&B, °C) : 85-95
Indice d'acide (mgKOH/g) max : 9
Solubilité (avec toluène 1:1) : clair



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



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



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



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



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



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



SYNONYMES :
Acides résiniques et acides colophanes, esters avec glycérol
Beurre de Butyrospermum Parkii, colophane de glycéryle, insaponifiables d'huile d'Olea Europaea.
8050-31-5
ESTER DE GLYCEROL DE COLOPHANE (RIFM)
MONOROSINATE DE GLYCERYL
ROSINATE DE GLYCERYL [INCI]
GOMME RESIESTER A 35
ACIDES DE RÉSINE ET ACIDES DE COLOPHANE, ESTERS AVEC GLYCÉRINE
ESTERS AVEC DES ACIDES DE RÉSINE DE GLYCÉRINE ET DES ACIDES DE COLOPHANE
MONOROSINATE DE GLYCERYL
ROSINATE DE GLYCERYL, ACIDES DE RÉSINE ET ACIDES DE COLOPHANE, ESTERS AVEC GLYCÉRINE et ESTER DE GLYCEROL DE COLOPHÈRE

RUBBER LATEX ( Caoutchouc)
sodium saccharinate; Sodium saccharine; Saccharin sodium; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt, dihydrate; EC / List no.: 612-173-5; CAS no.: 6155-57-3; Saccharin Sodium Salt 1,1-Dioxide-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Sodium Salt 1,1-Dioxyde de -1,2-benzothiazol-3-olate et de sodium [French] [ACD/IUPAC Name] 1,1-Dioxyde de 3-oxo-3H-1,2-benzothiazol-2-ide et de sodium [French] [ACD/IUPAC Name] 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium salt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, sodium salt (1:1) [ACD/Index Name] 1,2-benzisothiazol-3-ol, 1,1-dioxide, sodium salt (1:1) [ACD/Index Name] 128-44-9 [RN] 204-886-1 [EINECS] 82385-42-0 [RN] I4807BK602 Natrium-1,2-benzothiazol-3-olat-1,1-dioxid [German] [ACD/IUPAC Name] Natrium-3-oxo-3H-1,2-benzothiazol-2-id-1,1-dioxid [German] [ACD/IUPAC Name] o-Benzoylsulfimide Sodium Salt Saccharin sodium Sodium 3-oxo-3H-1,2-benzothiazol-2-ide 1,1-dioxide [ACD/IUPAC Name] Sodium o-Sulfobenzimide Sucaryl Sucredulcor 1,1-Dioxide-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sodium salt 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 1,1-DIOXIDE, SODIUM SALT 1,2-benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxide, sodium salt 16766-82-8 [RN] 1792234-08-2 [RN] Artificial sweetening substanz gendorf 450 Benzoic acid sulfimide, sodium Cristallose crystal lose crystallose dagutan EINECS 204-886-1 gendorf 450 Kristallose madhurin MFCD00013092 [MDL number] MFCD00040618 [MDL number] MFCD00149605 MFCD09287141 o-Benzoic Sulfimide Sodium Salt o-Sulfonbenzoic acid imide sodium salt Saccharin sodium hydrate Saccharin, sodium SACCHARIN, SODIUM SALT Saccharine sodium salt Saccharine soluble Saccharinnatrium Saccharoidum natricum Saxin Sodium [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name] [Wiki] sodium 1,1,3-trioxo-2,3-dihydro-1λ6,2-benzothiazol-2-ide sodium 1,1-diketo-1,2-benzothiazol-2-id-3-one sodium 1,1-diketo-1,2-benzothiazol-3-olate sodium 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-2-id-3-one sodium 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-olate Sodium 1,2 benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxide Sodium 1,2 benzisothiazolin-3-one-1,1-dioxide Sodium 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide Sodium 1,2-benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxide sodium 1,2-benzothiazol-3-one-2-ide-1,1-dioxide Sodium 2-benzosulphimide sodium 3-oxo-3H-1,2-benzisothiazol-2-ide 1,1-dioxide Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide Sodium benzosulphimide sodium o-benzosulfimide Sodium o-benzosulphimide sodium saccharide Sodium Saccharin Sodium saccharin, anhydrous sodium saccharinate Sodium saccharine Sodium3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide1,1-dioxide SOLUBLE SACCHARIN ST5405379 succaril Sucra Sucromat Sulphobenzoic imide, sodium salt Sweeta Sykose T5655012 Willosetten
RUCO 1016
RUCO 1016


COMPOSITION CHIMIQUE : RÉSINE FLUOCARBON DISSOUSE DANS UN SOLVANT


Ruco 1016 est un fluorocarbone C6 avec les meilleures performances
Ruco 1016 est un agent hydrophobe FC à base de solvant pour les finitions oléofuges, antisalissures et hydrofuges pour tous les types de fibres et cuirs.
Ruco 1016 ne nécessite pas de durcissement à des températures plus élevées.
Ruco 1016 contient des solvants inflammables.


Ruco 1016 est un concentré de fluorocarbone à base de solvant pour une protection efficace contre l'eau, l'huile et les salissures à base de C6.
Avec des solvants à séchage rapide, l'application de concentrés de fluorocarbures à base de solvant présente l'avantage général que les agents hydrofuges, oléofuges et antisalissures s'orientent plus rapidement sur les substrats et, par conséquent, leurs effets peuvent se développer plus rapidement.


Ruco 1016 est diluable avec la plupart des hydrocarbures.
Ruco 1016 est un polymère fluorocarboné C6, dissous dans un solvant
Ruco 1016 est exempt d'acide perfluorooctanoïque (PFOA*), d'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS*)
Ruco 1016 est un agent écologiquement optimisé pour la finition hydrofuge, oléofuge et antisalissure de tous les types de fibres



UTILISATIONS et APPLICATIONS du RUCO 1016 :
Ruco 1016 est utilisé Textile, Assistants de finition textile et Autres auxiliaires de finition
Domaine d'application de Ruco 1016 : Applications en spray et en aérosol
Ruco 1016 convient aux applications en bombe aérosol.
Ruco 1016 est dilué avec un solvant et appliqué à partir d'un équipement approprié.
Le solvant choisi influence la solubilité ainsi que les propriétés hydrofuges et oléofuges du Ruco 1016.
Les solvants préférés sont l'acétate d'isopropyle et de butyle, le distillat de pétrole 100°-140°C ainsi que les mélanges acétate/isopropanol.



MODE D'APPLICATION DU RUCO 1016 :
*2% Ruco 1016
*68% (n-heptane/iso-propanol 60/40)
*30% propulseur : propane/butane



PROPRIÉTÉS DU RUCO 1016 :
• Polymères fluorocarbonés en C6 à base d'acrylate
• Miscible avec divers solvants organiques
• Aucun traitement thermique nécessaire
• Convient à tous les types de fi bres
• Pas de taches, même sur les textiles foncés ou le cuir
• Confère une résistance aux salissures aqueuses et huileuses
• Diluable avec la plupart des hydrocarbures
• Contient des solvants inflammables
• Aucun traitement thermique nécessaire



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du RUCO 1016 :
Aspect : jaunâtre, clair à légèrement trouble, liquide
Solvant contenu : acétate d'isopropyle
Miscibilité : dans la plupart des hydrocarbures
Point d'éclair [°C] : 3
Point d'ébullition [°C] : 90
Gravité spécifique à 20° C
[g/cm3] : env. 1.0
Base chimique : polymères fluorocarbonés C6, sans PFOA ni PFOS
Caractère ionique : Non ionique
Forme : Liquide
Liquide clair à légèrement trouble, incolore à légèrement jaune
Gravité spécifique à 20 °C env. 1,0 g/cm
Non miscible à l'eau


RUCO 1026
RUCO 1026


BASE CHIMIQUE : Polymères fluorocarbonés C6, sans PFOA ni PFOS


Ruco 1026 est un agent hydrophobe à base de solvant C6-FC pour les finitions oléofuges, antisalissures et hydrofuges pour tous les types de fibres et cuirs
Ruco 1026 ne nécessite pas de durcissement à des températures plus élevées.
Ruco 1026 convient aux applications en aérosol.
Ruco 1026 contient des solvants inflammables.


Ruco 1026 est diluable avec de l'isopropanol, des esters ainsi que la plupart des hydrocarbures.
Ruco 1026 est un concentré de fluorocarbone à base de solvant pour une protection efficace contre l'eau, l'huile et les salissures à base de C6.
Avec des solvants à séchage rapide, l'application de concentrés de fluorocarbures à base de solvant présente l'avantage général que les agents hydrofuges, oléofuges et antisalissures s'orientent plus rapidement sur les substrats et, par conséquent, leurs effets peuvent se développer plus rapidement.
Ceci est très avantageux pour les formulations utilisées à température ambiante.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du RUCO 1026 :
Ruco 1026 est utilisé Textile, Assistants de finition textile et Autres auxiliaires de finition
Domaine d'application de Ruco 1026 : Applications par pulvérisation et aérosol



MODE D'APPLICATION DU RUCO 1026 :
*2% RUC 1026
*68% d'isopropanol
*30% propulseur : propane/butane



PROPRIÉTÉS DU RUCO 1026 :
• Polymères fluorocarbonés en C6 à base d'acrylate
• Miscible avec divers solvants organiques
• Aucun traitement thermique nécessaire
• Convient à tous les types de fi bres
• Pas de taches, même sur les textiles foncés ou le cuir



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du RUCO 1026 :
Aspect : incolore, limpide à légèrement trouble, liquide
Solvant contenu : isopropanol/acétate d'isopropyle
Miscibilité : dans les solvants organiques polaires et dans la plupart des hydrocarbures
Point d'éclair [°C] : 2
Point d'ébullition [°C] : 80
Gravité spécifique à 20° C [g/cm3] : env. 0,93
Caractère ionique : Non ionique
Forme : Liquide

RYTHMODAN
Rythmodan est un phosphate d'organoammonium.
Rythmodan appartient à un groupe de médicaments appelés agents anti-arythmiques utilisés pour traiter les battements cardiaques irréguliers.
Rythmodan est disponible sous forme orale et intraveineuse et a un faible degré de toxicité.

Numéro CAS : 3737-09-5
Formule : C21H29N3O
Masse molaire : 339,483 g·mol−1

Rythmodan est un produit chimique antiarythmique utilisé dans le traitement de la tachycardie ventriculaire.
Rythmodan est un inhibiteur des canaux sodiques et est classé comme agent anti-arythmique de classe 1a.

Rythmodan a un effet inotrope négatif sur le myocarde ventriculaire et réduit considérablement la contractilité.
Rythmodan a également un effet anticholinergique sur le cœur, responsable de nombreux effets secondaires négatifs.
Rythmodan est disponible sous forme orale et intraveineuse et a un faible degré de toxicité.

Rythmodan est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, pour un usage intermédiaire uniquement.
Rythmodan est utilisé sur les sites industriels et dans la fabrication.

Rythmodan est un phosphate d'organoammonium.

Rythmodan est un anti-arythmique de classe Ia aux propriétés dépressives cardiaques.
Rythmodan exerce les actions de Rythmodan en bloquant les canaux sodium et potassium dans la membrane cardiaque pendant la phase 0 du potentiel d'action.

Cela ralentit la conduction des impulsions à travers le nœud AV et prolonge la durée du potentiel d'action des cellules cardiaques normales dans les tissus auriculaires et ventriculaires.
Rythmodan allonge l'intervalle QT et provoque un élargissement du complexe QRS.

Rythmodan possède également des propriétés anticholinergiques et anesthésiques locales.
Rythmodan est utilisé dans le traitement de la tachycardie supraventriculaire.

Un anti-arythmique de classe I (qui interfère directement avec la dépolarisation de la membrane cardiaque et sert ainsi d'agent stabilisant de la membrane) avec une action dépressive sur le cœur similaire à celle de la guanidine.
Rythmodan possède également des propriétés anticholinergiques et anesthésiques locales.

Rythmodan appartient à un groupe de médicaments appelés agents anti-arythmiques utilisés pour traiter les battements cardiaques irréguliers.
Un rythme cardiaque irrégulier est une condition dans laquelle votre cœur bat irrégulièrement, trop vite ou trop lentement.
Rythmodan aide à ralentir le rythme cardiaque et à prévenir les arythmies (rythmes cardiaques anormaux).

Le sulfate de Rythmodan contient du Rythmodan, c'est-à-dire des agents anti-arythmiques.
Rythmodan aide à ramener les battements cardiaques irréguliers à un rythme normal en bloquant certains signaux électriques dans le cœur.
Le traitement des battements cardiaques irréguliers réduit le risque de caillots sanguins, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

Rythmodan doit être pris tel que prescrit par le médecin.
Votre médecin peut surveiller les électrocardiogrammes et la tension artérielle pendant le traitement pour surveiller votre dose.

Certaines personnes peuvent éprouver des effets secondaires courants tels qu'une vision floue ou double, des douleurs à l'estomac, peu ou pas d'urine et une hypoglycémie.
La plupart de ces effets secondaires de Rythmodan ne nécessitent pas de soins médicaux et s'amélioreront progressivement avec le temps.
Cependant, si les effets secondaires persistent, veuillez consulter votre médecin.

Veuillez informer votre médecin si vous êtes allergique au Rythmodan ou à tout autre médicament.
Rythmodan n'est pas recommandé pour une utilisation chez les enfants.
Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes de consulter un médecin avant de prendre Rythmodan.

Avant de prendre Rythmodan, informez votre médecin si vous avez une maladie des reins ou du foie, une hypertrophie de la prostate, un glaucome (augmentation de la pression oculaire) ou un faible taux de potassium dans le sang (hypokaliémie).
Ne prenez pas Rythmodan si vous prenez déjà d'autres médicaments pour réguler votre rythme cardiaque.

Ne conduisez pas et ne faites pas fonctionner de machines car Rythmodan peut provoquer une vision floue, des étourdissements et une pression artérielle basse.
Utilisez Rythmodan avec prudence si vous êtes âgé (plus de 65 ans), si vous avez un faible poids corporel ou si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques.

Rythmodan est utilisé pour traiter certains battements cardiaques irréguliers).
Rythmodan appartient à une classe de médicaments appelés antiarythmiques.
Rythmodan agit en rendant votre cœur plus résistant aux activités anormales.

Activité de formation continue :
Rythmodan est un produit chimique utilisé pour traiter les anomalies du rythme cardiaque qui peuvent être mortelles, telles que la tachycardie/fibrillation ventriculaire, ou associées à une morbidité et une mortalité accrues, telles que la fibrillation auriculaire et la cardiomyopathie hypertrophique.
Cette activité passe en revue plusieurs aspects importants de ce produit chimique, y compris les indications, le mécanisme d'action, les applications, les effets secondaires, les contre-indications, la surveillance et la toxicité.
Cette connaissance importante de ce produit chimique peut améliorer les résultats des équipes interprofessionnelles de soins de santé.

Objectifs:
Décrire le mécanisme d'action de Rythmodan.
Décrire les effets secondaires possibles de Rythmodan.

Explique l'importance de la surveillance lors de l'utilisation de Rythmodan comme produit chimique antiarythmique.
Décrire les stratégies de l'équipe professionnelle pour améliorer la coordination des soins et la communication lors de l'utilisation de Rythmodan afin de maximiser les avantages de ce produit chimique et de minimiser les effets secondaires de Rythmodan.

Les indications:
En 1962, de nouveaux anti-arythmiques sont nécessaires en dehors de la quinidine et du procaïnamide, qui sont les principaux anti-arythmiques disponibles à l'époque.
Rythmodan est l'agent sélectionné parmi plus de 500 composés synthétisés pour le programme de recherche de nouveaux agents anti-arythmiques.
Les structures chimiques de Rythmodan sont similaires à la laque antagoniste muscarinique synthétique, ce qui explique la propriété anticholinergique de Rythmodan.

Bien que Rythmodan soit rarement utilisé pour les anomalies du rythme cardiaque en raison de la disponibilité de nouveaux médicaments qui offrent une meilleure efficacité et des profils d'effets secondaires favorables, Rythmodan reste le médicament de choix pour la fibrillation auriculaire à médiation vagale telle que la fibrillation auriculaire ou induite par le sommeil chez l'athlète. groupes.
L'efficacité de Rythmodan dans ces conditions est due à l'activité anticholinergique de Rythmodan, qui abolit le tonus parasympathique.

Rythmodan est également un antiarythmique de troisième ligne pour un patient atteint de maladie coronarienne.
De plus, un patient atteint d'hypertrophie ventriculaire gauche a une dépolarisation altérée, ce qui peut induire une torsade de pointes.

Ainsi, les anti-arythmiques qui allongent l'intervalle QT sont évités, mais si le sotalol ou l'amiodarone sont inefficaces ou inadaptés, Rythmodan peut être une alternative.
Chez un patient atteint de fibrillation auriculaire et de cardiomyopathie obstructive hypertrophique (HOCM), Rythmodan est l'agent de choix, autre que l'amiodarone, car Rythmodan peut diminuer le gradient de la voie d'éjection ventriculaire gauche (LVOT) (utilisation hors AMM).

Les données d'une étude multicentrique sur la sécurité et l'efficacité de Rythmodan dans la cardiomyopathie obstructive ont montré que Rythmodan réduisait significativement le gradient SVOT de 75+/- 33 à 40+/-32 mmHg chez 78 patients (66 % des sujets de l'étude) (P<0,0001 ). a montré. ) et fait passer la classe fonctionnelle de la New York Heart Association (NYHA FC) de 23+/-07 à 17+/-06 (P<0,0001).
Lorsque Rythmodan est utilisé en association avec un inhibiteur calcique non dihydropyridine ou un bêtabloquant, ils peuvent prévenir efficacement la récidive de la FA chez les patients HCOM.

Les patients atteints de extrasystoles ventriculaires (VPB) ou de complexes ventriculaires prématurés (PVC) peuvent avoir une charge symptomatique élevée.
Rythmodan peut être utilisé chez les patients sans maladie cardiaque structurelle, bien que l'efficacité de Rythmodan soit inférieure à l'ablation.
De plus, sur la base d'une étude de suivi randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo d'un an, Rythmodan (n = 44) a été efficace pour maintenir le rythme sinusal après une électrocardioversion pour la fibrillation auriculaire par rapport au placebo (n = 46) et était significativement différente (%) à un mois de suivi. 70 vs 39 %) et continue après douze mois (54 % vs 30 %).

Utilisations de Rythmodan :
Rythmodan est utilisé pour traiter certains types de battements cardiaques irréguliers graves (éventuellement mortels) (tels que la tachycardie ventriculaire soutenue).
Rythmodan est utilisé pour rétablir un rythme cardiaque normal et maintenir un rythme cardiaque régulier et régulier.

Rythmodan est connu comme un médicament anti-arythmique.
Rythmodan agit en bloquant certains signaux électriques dans le cœur qui peuvent provoquer un rythme cardiaque irrégulier.
Traiter un rythme cardiaque irrégulier peut réduire le risque de caillots sanguins, et cet effet peut réduire votre risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

Utilisation de Rythmodan :
Rythmodan se présente sous la forme d'une gélule et d'une gélule à libération prolongée (à action prolongée) à prendre par voie orale.
Les gélules de Rythmodan peuvent être prises toutes les 6 ou 8 heures.

La capsule à libération prolongée est généralement prise toutes les 12 heures.
Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas.

Prenez Rythmodan exactement comme indiqué.
Ne prenez pas plus ou moins de Rythmodan ou prenez-le plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les gélules à libération prolongée; ne pas les ouvrir, les écraser ou les mâcher.

Rythmodan aide à contrôler votre état mais ne le guérira pas.
Continuez à prendre Rythmodan même si vous vous sentez bien.
N'arrêtez pas de prendre Rythmodan sans en parler à votre médecin.

Mécanisme d'action de Rythmodan :
L'activité de classe 1a de Rythmodan est similaire à celle de la quinidine en ce sens que Rythmodan cible les canaux sodiques pour inhiber la conduction.
Rythmodan réduit l'augmentation de la perméabilité au sodium du myocyte cardiaque pendant la phase 0 du potentiel d'action cardiaque, diminuant à son tour le courant de sodium entrant.

Il en résulte une augmentation du seuil d'excitation et une diminution de la vitesse de montée.
Rythmodan prolonge l'intervalle PR en allongeant à la fois la durée du QRS et de l'onde P.

Cet effet est particulièrement bien adapté au traitement de la tachycardie ventriculaire car Rythmodan ralentit la propagation du potentiel d'action à travers les oreillettes jusqu'aux ventricules.
Rythmodan n'agit pas comme un agent bloquant pour les récepteurs bêta ou alpha adrénergiques, mais a un effet inotrope négatif significatif sur le myocarde ventriculaire.
En conséquence, l'utilisation de Rythmodan peut réduire la force contractile jusqu'à 42 % à faibles doses et jusqu'à 100 % à doses plus élevées par rapport à la quinidine.

Les lévites ont proposé un mode d'action secondaire possible pour Rythmodan, contre les arythmies réentrantes après une agression ischémique.
Rythmodan diminue l'inhomogénéité entre les périodes réfractaires du myocarde infarci et normal ; en plus d'allonger la période réfractaire.

Cela diminue le risque de dépolarisation de rentrée, car les signaux sont plus susceptibles de rencontrer des tissus dans un état réfractaire qui ne peuvent pas être excités.
Cela fournit un traitement possible pour la fibrillation auriculaire et ventriculaire, car Rythmodan restaure le contrôle du stimulateur cardiaque sur les tissus des nœuds SA et AV.

Pharmacologie et Biochimie du Rythmodan :

Classification pharmacologique MeSH :

Agents anti-arythmiques :
Agents utilisés pour le traitement ou la prévention des arythmies cardiaques.
Ils peuvent affecter la phase de polarisation-repolarisation du potentiel d'action, l'excitabilité ou le caractère réfractaire de Rythmodan, ou la conduction des impulsions ou la réactivité de la membrane dans les fibres cardiaques.
Les agents anti-arythmiques sont souvent classés en quatre groupes principaux selon leur mécanisme d'action : blocage des canaux sodiques, blocage bêta-adrénergique, prolongation de la repolarisation ou blocage des canaux calciques.

Cardiomyopathie hypertrophique obstructive :
La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est la maladie cardiaque héréditaire la plus courante, survenant chez 1 individu sur 500 dans la population générale.
Rythmodan est estimé qu'il y a 600 000 personnes aux États-Unis atteintes de cardiomyopathie hypertrophique.

La variante la plus courante de HCM se présente avec une obstruction intracavitaire ventriculaire gauche (LV) due au mouvement antérieur systolique de la valve mitrale et au contact mitral-septal, diagnostiqué facilement par échocardiographie.
Le traitement pharmacologique avec des médicaments inotropes négatifs est le traitement de première intention.

Les bêta-bloquants sont utilisés en premier, et bien qu'ils améliorent les symptômes d'essoufflement, de douleurs thoraciques et d'intolérance à l'exercice, ils ne réduisent pas les gradients de pression intraventriculaire VG au repos et sont souvent inadéquats pour contrôler les symptômes.
De nombreux chercheurs et cliniciens pensent que la libération contrôlée de Rythmodan est l'agent le plus puissant disponible pour réduire les gradients de pression au repos et améliorer les symptômes.

Rythmodan est activement utilisé depuis plus de 30 ans.
L'administration de Rythmodan pour la CMH obstructive a une recommandation de l'IB dans les directives 2020 de l'American Heart Association/American College of Cardiology Foundation pour le traitement de la CMH obstructive.
Une recommandation de traitement IB indique qu'un traitement est recommandé et peut être utile et bénéfique.

Les inotropes négatifs améliorent l'obstruction du VG en diminuant l'accélération de l'éjection du VG et les forces hydrodynamiques sur la valve mitrale.
L'efficacité particulière de Rythmodan est due aux puissants effets inotropes négatifs de Rythmodan ; en comparaison directe, Rythmodan est plus efficace pour la réduction du gradient que le bêta-bloquant ou le vérapamil.

Rythmodan est le plus souvent administré avec un bêta-bloquant.
Lorsqu'il est utilisé chez des patients résistants au bêta-blocage, Rythmodan est efficace dans 60 % des cas, réduisant les symptômes et le gradient dans la mesure où des procédures invasives telles qu'une myectomie septale chirurgicale ne sont pas nécessaires.

Rythmodan, malgré l'efficacité de Rythmodan, a un effet secondaire principal qui a limité l'utilisation de Rythmodan aux États-Unis, bien que Rythmodan ait vu une application plus large au Canada, au Royaume-Uni et au Japon.
Le blocus vagal provoque de manière prévisible une bouche sèche et, chez les hommes atteints de prostatisme, peut provoquer une rétention urinaire.
Teichman et al. ont montré que la pyridostigmine utilisée en association avec Rythmodan atténue considérablement les effets secondaires vagolytiques sans compromettre l'efficacité anti-arythmique.

Cette combinaison s'est également avérée efficace et sûre dans la CMH obstructive dans une large cohorte de patients.
Certains cliniciens prescrivent de la pyridostigmine à libération prolongée (commercialisée aux États-Unis sous le nom de Mestinon Timespan) à chaque patient qui commence le Rythmodan.
Cette combinaison augmente l'acceptation d'une dose plus élevée de Rythmodan, ce qui est important car il existe une corrélation dose-réponse dans la HCM obstructive, des doses plus élevées produisant des gradients plus faibles.

Une autre préoccupation concernant Rythmodan a été le potentiel hypothétique d'induire une mort subite due aux effets anti-arythmiques de Rythmodan de type 1.
Cependant, un registre multicentrique et deux registres de cohorte récents ont largement atténué cette inquiétude, en montrant des taux de mort subite inférieurs à celui observé à partir de la maladie elle-même.

Ces préoccupations concernant le médicament doivent être considérées du point de vue clinique que Rythmodan est généralement le dernier agent qui est essayé pour les patients avant qu'ils ne soient référés pour une réduction septale invasive avec une myectomie septale chirurgicale (une opération à cœur ouvert) ou une ablation septale à l'alcool (une opération contrôlée). crise cardiaque).
Ces deux procédures invasives présentent un risque de morbidité et de mortalité.

Pour certains patients, un essai de Rythmodan par voie orale est une approche raisonnable avant de procéder à une réduction septale invasive.
Les patients qui répondent au Rythmodan continuent à prendre le médicament.

Ceux qui continuent à avoir des symptômes invalidants ou qui éprouvent des effets secondaires sont rapidement référés pour une réduction septale.
En utilisant une telle stratégie par étapes, les chercheurs ont rapporté que la survie ne diffère pas de celle observée dans la population normale des États-Unis appariée selon l'âge.

Effets extracardiaques :
Effets de type atropinique (anticholinergique)
Bouche sèche
Constipation
Rétention urinaire - Rythmodan ne doit pas être administré aux patients présentant un prostatisme symptomatique.
Vision floue
Glaucome
Éruption
Agranulocytose

De plus, Rythmodan peut augmenter l'effet hypoglycémiant du gliclazide, de l'insuline et de la metformine.

Métabolisme du Rythmodan :
Rythmodan peut provoquer une hypoglycémie, peut-être en raison d'une sécrétion accrue d'insuline, et peut également potentialiser les effets des médicaments hypoglycémiants conventionnels.
Cet effet peut être dû au métabolite principal de Rythmodan, le mono-N désalkylRythmodan, car de nombreux cas d'hypoglycémie rapportés ont été observés chez des patients atteints d'insuffisance rénale, chez lesquels le métabolite s'accumule.

Chez six sujets pour lesquels un traitement par Rythmodan était envisagé, les concentrations sériques de glucose ont été mesurées 13, 15, 17 et 19 heures après le souper, sans autre nourriture, avec et sans l'administration supplémentaire de deux comprimés à libération modifiée de Rythmodan 150 mg avec le souper et 12 heures plus tard.
Rythmodan a significativement réduit la concentration de glucose sérique à tous les temps de mesure d'une moyenne de 0,54 mmol/l.
La chute de la concentration sérique de glucose n'était pas liée à la concentration sérique de Rythmodan ou à la concentration sérique de créatinine ; Rythmodan était plus élevé chez les patients âgés et chez les patients en insuffisance pondérale.

Une hypoglycémie a également été signalée chez une femme de 70 ans atteinte de diabète sucré de type 2 prenant du Rythmodan.

Données cliniques de Rythmodan :
Noms commerciaux : Norpace
AHFS/Drugs.com : Monographie
MedlinePlus : a682408
Catégorie de grossesse : AU : B2
Voies d'administration : Orale, intraveineuse
Code ATC : C01BA03 (OMS)

Statut légal:
Royaume-Uni : POM (sur ordonnance uniquement)
États-Unis : ℞ uniquement

Données pharmacocinétiques du Rythmodan :
Biodisponibilité : Élevée
Liaison aux protéines : 50 % à 65 % (en fonction de la concentration)
Métabolisme : Hépatique (médié par le CYP3A4)
Demi-vie d'élimination : 6,7 heures (intervalle de 4 à 10 heures)
Excrétion : Rénale (80 %)

Identifiants de Rythmodan :
Nom IUPAC : (RS)-4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
Numéro CAS : 3737-09-5
PubChem CID : 3114
IUPHAR/BPS : 7167
DrugBank : DB00280
ChemSpider : 3002
UNII : GFO928U8MQ
KEGG : D00303
ChEBI:CHEBI:4657
ChEMBL : ChEMBL517
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID1045536
InfoCard ECHA : 100.021.010

Propriétés du Rythmodan :
Formule : C21H29N3O
Masse molaire : 339,483 g·mol−1
Point de fusion : 94,5 à 95 °C (202,1 à 203,0 °F)
SOURIRES : O=C(N)C(c1ncccc1)(c2ccccc2)CCN(C(C)C)C(C)C
InChI : InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19- 12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
Clé :UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N

Poids moléculaire : 437,5 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 4
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 7
Nombre d'obligations rotatives : 8
Masse exacte : 437,20795813 g/mol
Masse monoisotopique : 437,20795813 g/mol
Surface polaire topologique : 137Ų
Nombre d'atomes lourds : 30
Complexité : 459
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 1
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

Noms de Rythmodan :

Noms des processus réglementaires :

Disopyramide

Noms IUPAC :
4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-pyridin-2-ylbutanamide
4-[bis(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
Disopyramide

Autres identifiants :
3737-09-5

Synonymes de Rythmodan :
Phosphate de disopyramide
22059-60-5
Norpace
Disopyramide PHOSPHATE SEL
Rythmodan
Norpace Cr
SC 7031 phosphate
Dirythmine sa
Diso-duriles
DisopyramidePhosphate
EINECS 244-756-1
SC 7031 (phosphate)
NSC-756744
SC-13957
SC-7031 PHOSPHATE
CHEBI:4658
N6BOM1935W
22059-60-5 (phosphate)
SC 13957
Norpace (TN)
Phosphate de 2-(1-(ammoniocarbonyl)-3-(diisopropylammonio)-1-phénylpropyl)pyridinium
Phosphate de disopyramide
Phosphate de 4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-pyridin-2-ylbutanamide ; acide phosphorique
Phosphate d'alpha-(2-diisopropylaminoéthyl)-alpha-phényl-2-pyridineacétamide
Phosphate de (+-)-alpha-(2-(diisopropylamino)éthyl)-alpha-phényl-2-pyridineacétamide (1:1)
2-pyridineacétamide, alpha-(2-(bis(1-méthyléthyl)amino)éthyl)-alpha-phényl-, phosphate
2-pyridineacétamide, alpha-(2-(bis(1-méthyléthyl)amino)éthyl)-alpha-phényl-, phosphate (1:1)
2-pyridineacétamide, alpha-(2-(diisopropylamino)éthyl)-alpha-phényl-, phosphate
Phosphate d'alpha-(2-(diisopropylamino)éthyl)-alpha-phényl-2-pyridineacétamide (1:1)
2-pyridineacétamide, alpha-(2-(bis(1-méthyléthyl)amino)éthyl)-alpha-phényl-, (+-)-, phosphate (1:1)
SR-01000003039
Disopyramide (phosphate)
UNII-N6BOM1935W
SCHEMBL41810
MLS000028431
SPECTRE1500261
C21H29N3O.H3O4P
CHEMBL1201020
HMS501I11
DTXSID30944685
Phosphate de disopyramide (JAN/USP)
HMS1920I14
HMS2094K15
HMS2234B16
HMS3259J21
HMS3261C04
HMS3369L05
HMS3652M20
HMS3885J07
Pharmakon1600-01500261
PHOSPHATE de disopyramide [MI]
XAA05960
PHOSPHATE de disopyramide [JAN]
Tox21_500411
GCC-40209
PHOSPHATE de disopyramide [USAN]
HY-12533A
NSC756744
PHOSPHATE de disopyramide [VANDF]
AKOS040744844
Disopyramide PHOSPHATE [MART.]
PHOSPHATE de disopyramide [USP-RS]
PHOSPHATE de disopyramide [OMS-DD]
LP00411
NC00683
NSC 756744
Phosphate de disopyramide [USAN:BAN:JAN]
NCGC00093836-01
NCGC00093836-02
NCGC00093836-03
NCGC00093836-04
NCGC00261096-01
SMR000058438
Disopyramide PHOSPHATE [LIVRE ORANGE]
LS-130131
PHOSPHATE de disopyramide [MONOGRAPHIE EP]
Phosphate de disopyramide [USAN:USP:BAN:JAN]
EU-0100411
FT-0630479
S4143
SW196836-3
SW196836-4
PHOSPHATE de disopyramide [MONOGRAPHIE USP]
C07740
D6035
D00637
SR-01000003039-2
SR-01000003039-6
Q27106430
4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-(2-pyridyl)butanamide
Phosphate de (R)-4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-pyridin-2-ylbutanamide, acide phosphorique
PHOSPHATE DE 4-DIISOPROPYLAMINO-2-PHÉNYL-2-(2-PYRIDYL)BUTYRAMIDE
Phosphate de disopyramide, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
Phosphate de disopyramide, étalon de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP)
(+/-)-.ALPHA.-(2-(DIISOPROPYLAMINO)ÉTHYL)-.ALPHA.-PHÉNYL-2-PYRIDINEACÉTAMIDE PHOSPHATE (1:1)
2-PYRIDINEACETAMIDE, .ALPHA.-(2-(BIS(1-METHYLETHYL)AMINO)ETHYL)-.ALPHA.-PHENYL-, (+/-)-, PHOSPHATE (1:1)
223-110-2 [EINECS]
2-pyridineacétamide, a-[2-[bis(1-méthyléthyl)amino]éthyl]-a-phényl-
2-pyridineacétamide, α-(2-(bis(1-méthyléthyl)amino)éthyl)-α-phényl-
2-pyridineacétamide, α-[2-[bis(1-méthyléthyl)amino]éthyl]-α-phényl- [ACD/Nom de l'index]
3737-09-5 [RN]
4-(Diisopropylamino)-2-phényl-2-(2-pyridinyl)butanamid [Allemand] [Nom ACD/IUPAC]
4-(Diisopropylamino)-2-phényl-2-(2-pyridinyl)butanamide [Nom ACD/IUPAC]
4-(Diisopropylamino)-2-phényl-2-(2-pyridinyl)butanamide [Français] [ACD/IUPAC Name]
4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-(2-pyridyl)butyramide
4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
4-(dipropan-2-ylamino)-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
a-[2-(diisopropylamino)éthyl]-a-phényl-2-pyridineacétamide
a-[2-[bis(1-méthyléthyl)amino]éthyl]a-phényl-2-pyridineacétamide
disopiramida [Espagnol] [DCI]
Disopyramide [Français] [DCI]
Disopyramide [BAN] [DCI] [JAN] [JP15] [USAN] [Wiki]
Disopyramide, (R)-
Disopyramide, (S)-
disopyramidum [latin] [DCI]
Isorythme
Lispine
MFCD00057366 [numéro MDL]
Norpace [Nom commercial]
Rythmodan [Nom commercial]
α-[2-(DIISOPROPYLAMINO)ÉTHYL]-α-PHÉNYL-2-PYRIDINEACÉTAMIDE
α-diisopropylaminoéthyl-α-phénylpyridine-2-acétamide
дизопирамид [Russe] [DCI]
ديسوبيراميد [arabe] [DCI]
丙吡胺 [Chinois] [DCI]
Base libre de disopyramide
NORPACE CR
Rythmodan-La
ξ-Disopyramide
[3737-09-5] [RN]
1309283-08-6 [RN]
2-pyridineacétamide, α-(2-(diisopropylamino)éthyl)-α-phényl-
2-pyridineacétamide, α-[2-(diisopropylamino)éthyl]-α-phényl-
2-pyridineacétamide, α-[2-[bis(1-méthyléthyl)amino]éthyl]-α-phényl-
3737-09-5 (socle libre)
38236-46-3 [RN]
4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-(2-pyridyl)butanamide
4-(diisopropylamino)-2-phényl-2-pyridin-2-ylbutanamide
4-[bis(méthyléthyl)amino]-2-phényl-2-(2-pyridyl)butanamide
4-[bis(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
Acide 4-[bis(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanimidique
4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-(pyridin-2-yl)butanamide
4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-pyridin-2-ylbutanamide
492056 [Beilstein]
4-diisopropylamino-2-phényl-2-(2-pyridyl)-butyramide
54687-36-4 [RN]
74464-83-8 [RN]
74464-84-9 [RN]
BS-17145
DB00280
Dicorantil
Disopiramida
Disopiramida [DCI-espagnol]
Disopyramide-d5
Disopyramide
Disopyramidum [DCI-latin]
MFCD00069254 [numéro MDL]
n-désalkyl Disopyramide
Norpace®
Ritmodan
Rythmodan P [Nom commercial]
Rythmodan®
Searle 703
α-(2-(diisopropylamino)éthyl)-α-phényl-2-pyridineacétamide
α-(2-(diisopropylamino)éthyl)-α-phényl-2-pyridineacétamide
α-[2-[bis(1-méthyléthyl)amino]éthyl]-α-phényl-2-pyridineacétamide
γ-diisopropylamino-α-phényl-α-(2-pyridyl)butyramide
γ-diisopropylamino-α-phényl-α-(2-pyridyl)butyramide
дизопирамид
ديسوبيراميد
丙吡胺
S-(+) mandelic acid
2-phenylglycolic acid; a-Hydroxy-benzeneacetic acid; alpha-Hydroxy-benzeneacetic acid; amygdalic acid; d-2-hydroxy-2-phenylacetic acid; Hydroxy(phenyl)acetic acid; L-2-HYDROXY-PHENYLACETIC ACID; L-A-HYDROXYPHENYLACETIC ACID; L-ALPHA-HYDROXYPHENYLACETIC ACID; L-AMYGDALIC ACID; (+)-L-MANDELIC ACID; L-(+)-MANDELIC ACID; L-MANDELIC ACID; L-PHENYLGLYCOLIC ACID; (+)-MANDELIC ACID; MANDELIC ACID, L-(+)-; (S)-2-HYDROXY-2-PHENYLACETIC ACID; (S)-ALPHA-HYDROPHENYLACETIC ACID; (S)-(+)-ALPHA-HYDROXYPHENYLACETIC ACID; (S)-ALPHA-HYDROXYPHENYLACETIC ACID CAS NO:17199-29-0
SABOSTAB UV 65

Sabostab UV 65 est un stabilisant à la lumière à base d'amine encombrée (HALS) couramment utilisé dans diverses industries, notamment les plastiques, les revêtements et les adhésifs.
Sabostab UV 65 agit comme un stabilisant contre les effets des rayons ultraviolets (UV), qui peuvent provoquer une dégradation et une décoloration des matériaux au fil du temps.

Numéro CAS : 129757-67-1
Numéro CE : 406-750-9

Synonymes : Stabilisateur de lumière amine encombrée 65, HALS 65, stabilisant UV 65, absorbeur UV 65, amine encombrée 65, Sabostab 65, stabilisant de lumière 65, Sabo UV 65, HALS UV 65, stabilisant d'amine encombrée 65, bloqueur UV 65, protecteur UV 65 , Photostabilisateur 65, absorbeur UV HALS 65, stabilisant lumière HALS 65, absorbeur UV HALS 65, absorbeur de lumière amine encombrée 65, stabilisant lumière UV 65, stabilisant amine encombrée UV 65, absorbeur de lumière UV 65, stabilisant UV amine encombrée 65, bloqueur UV HALS 65



APPLICATIONS


Sabostab UV 65 est couramment utilisé dans l'industrie automobile pour les composants de garniture extérieure.
Sabostab UV 65 est utilisé dans la fabrication de pare-chocs, de boîtiers de rétroviseurs et de poignées de porte pour améliorer la durabilité et la rétention des couleurs.
Sabostab UV 65 est utilisé dans la production de mobilier d'extérieur pour protéger contre la dégradation induite par les UV.

Sabostab UV 65 aide à maintenir l’apparence et l’intégrité des chaises, tables et bancs en plastique exposés au soleil.
Sabostab UV 65 est incorporé aux matériaux de construction tels que les revêtements en vinyle, les profilés de fenêtres et les matériaux de toiture pour prolonger leur durée de vie.
Sabostab UV 65 est ajouté aux tuyaux et raccords en PVC utilisés dans les applications de plomberie extérieure pour éviter la dégradation.

Sabostab UV 65 est utilisé dans les films agricoles et les revêtements de serres pour protéger les cultures des rayons UV.
Sabostab UV 65 contribue à prolonger la durée de vie des films agricoles, réduisant ainsi le besoin de remplacement fréquent.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la production d'équipements sportifs tels que des structures de jeux et des balises de terrains de sport.
Sabostab UV 65 aide à prévenir la décoloration et la dégradation des surfaces en plastique exposées au soleil dans les zones de loisirs extérieures.

Sabostab UV 65 est appliqué dans la fabrication de signalisation extérieure, de barrières de circulation et d'équipements de sécurité pour maintenir la visibilité et la durabilité.
Sabostab UV 65 est utilisé dans la production d'équipements marins tels que des coques de bateaux, des ponts et des accessoires.
Sabostab UV 65 aide à protéger les plastiques marins des effets néfastes des rayons UV et de l'exposition à l'eau salée.
Sabostab UV 65 est utilisé dans l'industrie de l'emballage pour les récipients, bouteilles et films stables aux UV utilisés dans les applications extérieures.

Sabostab UV 65 garantit que les marchandises emballées restent protégées et visuellement attrayantes pendant le stockage et le transport.
Sabostab UV 65 est ajouté aux boîtiers électriques, aux luminaires et à d'autres composants électriques extérieurs pour améliorer la résistance aux intempéries.
Sabostab UV 65 aide à prévenir le jaunissement et la fragilité des boîtiers et boîtiers en plastique exposés au soleil.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la production d'outils de jardin, de tuyaux et de systèmes d'irrigation pour une utilisation en extérieur.
Sabostab UV 65 garantit que les équipements de jardin restent durables et fonctionnels malgré une exposition prolongée au soleil.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la fabrication de produits pour animaux de compagnie en plein air tels que des chenils, des jouets et des gamelles d'alimentation.
Sabostab UV 65 aide à maintenir la couleur et l'intégrité des accessoires en plastique pour animaux de compagnie exposés aux conditions extérieures.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la production d'équipements de loisirs de plein air tels que du matériel de camping et des sacs à dos.
Sabostab UV 65 garantit que les équipements d'extérieur restent résistants et visuellement attrayants même après une utilisation prolongée au soleil.

Sabostab UV 65 est incorporé aux luminaires extérieurs, aux panneaux solaires et aux éléments d'aménagement paysager pour conserver leur apparence et leur fonctionnalité.
Sabostab UV 65 est un composant essentiel dans une large gamme d'applications extérieures où une protection UV est requise pour garantir des performances et une esthétique durables.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la production de véhicules récréatifs extérieurs tels que les VTT, les jet skis et les motoneiges.
Sabostab UV 65 aide à protéger les composants en plastique des véhicules récréatifs de la décoloration, des fissures et de la détérioration causées par l'exposition aux UV.

Sabostab UV 65 est ajouté à la signalisation extérieure et aux panneaux d'affichage pour maintenir l'éclat et la lisibilité des couleurs au fil du temps.
Sabostab UV 65 garantit que les publicités extérieures restent visuellement attrayantes et efficaces dans toutes les conditions météorologiques.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la fabrication d'équipements de jeux, de bancs de parc et de tables de pique-nique pour une utilisation en extérieur.
Sabostab UV 65 aide à préserver l'intégrité structurelle et l'apparence des structures de jeu et du mobilier d'extérieur en plastique.

Sabostab UV 65 est intégré aux accessoires de piscine tels que les flotteurs de piscine, les transats et les jouets.
Sabostab UV 65 protège les plastiques des piscines de la décoloration et de la dégradation causées par une exposition prolongée au soleil et au chlore.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la production de conteneurs, bacs et cabanons de stockage extérieur.
Sabostab UV 65 garantit que les solutions de stockage extérieur restent durables et résistantes aux intempéries dans le temps.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la fabrication d'équipements agricoles tels que les systèmes d'irrigation, les plateaux de semences et les composants de serres.
Sabostab UV 65 aide à protéger les plastiques agricoles des dommages causés par les UV et à prolonger leur durée de vie dans les environnements extérieurs.

Sabostab UV 65 est utilisé dans la production d'habitats extérieurs pour animaux de compagnie tels que des chenils, des clapiers et des volières.
Sabostab UV 65 garantit que les enclos pour animaux de compagnie restent robustes et visuellement attrayants malgré l'exposition au soleil et aux intempéries.

Sabostab UV 65 est ajouté aux luminaires extérieurs tels que les lampes de jardin, les balises de sentier et les lampes solaires.
Sabostab UV 65 aide à maintenir la clarté et la fonctionnalité des solutions d'éclairage extérieur au fil du temps.

Sabostab UV 65 est intégré aux solutions de sièges extérieurs telles que les sièges de stade, les gradins et les chaises de concert.
Sabostab UV 65 garantit que les sièges extérieurs restent confortables et esthétiques malgré l'exposition aux éléments.

Sabostab UV 65 est appliqué dans la fabrication de filets agricoles, de voiles d'ombrage et de couvertures de cultures.
Sabostab UV 65 protège les textiles agricoles de la dégradation causée par les UV et prolonge leur durée de vie dans les applications agricoles en extérieur.
Sabostab UV 65 est utilisé dans la production d'équipements de loisirs en plein air tels que des tentes, des sacs de couchage et des sacs à dos.

Sabostab UV 65 garantit que l'équipement d'extérieur reste durable et résistant aux intempéries pendant les aventures en plein air.
Sabostab UV 65 est ajouté aux accessoires extérieurs des véhicules tels que les porte-vélos, les barres de toit et les porte-bagages.

Sabostab UV 65 aide à protéger les accessoires du véhicule des dommages causés par les UV et à conserver leur aspect dans le temps.
Sabostab UV 65 est un composant essentiel dans une large gamme d'applications extérieures où la protection UV est essentielle pour garantir la longévité et les performances.



DESCRIPTION


Sabostab UV 65 est un stabilisant à la lumière à base d'amine encombrée (HALS) couramment utilisé dans diverses industries, notamment les plastiques, les revêtements et les adhésifs.
Sabostab UV 65 agit comme un stabilisant contre les effets des rayons ultraviolets (UV), qui peuvent provoquer une dégradation et une décoloration des matériaux au fil du temps.
Sabostab UV 65 aide à prévenir la dégradation photochimique en absorbant et en dissipant l'énergie de la lumière UV, protégeant ainsi l'intégrité et l'apparence du matériau.

Sabostab UV 65 est souvent incorporé dans des formulations de polymères, tels que le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle (PVC) et autres, pour prolonger leur durée de vie et maintenir leurs propriétés mécaniques lorsqu'ils sont exposés à des conditions extérieures.
De plus, Sabostab UV 65 peut assurer la stabilité thermique et améliorer la résistance aux intempéries des matériaux, ce qui en fait un additif précieux dans les produits soumis à des conditions environnementales difficiles.


Sabostab UV 65 est un stabilisateur de lumière à amine encombrée (HALS) très efficace.
Sabostab UV 65 est conçu pour protéger les matériaux des effets dégradants des rayons ultraviolets (UV).

Sabostab UV 65 est spécifiquement formulé pour prolonger la durée de vie des polymères exposés aux conditions extérieures.
Sabostab UV 65 aide à prévenir la dégradation photochimique, qui peut entraîner une décoloration, une fragilisation et une perte des propriétés mécaniques.
Sabostab UV 65 agit en absorbant l'énergie de la lumière UV et en la dissipant sans danger sous forme de chaleur.
Sabostab UV 65 convient à une utilisation dans une large gamme de polymères, notamment le polyéthylène, le polypropylène et le PVC.

Sabostab UV 65 offre une excellente protection contre les rayonnements UV-A et UV-B.
Sabostab UV 65 se caractérise par sa haute efficacité et ses performances durables.

Sabostab UV 65 est compatible avec d'autres additifs couramment utilisés dans les formulations de polymères.
Sabostab UV 65 est disponible sous diverses formes physiques, notamment des poudres, des granulés et des liquides, pour répondre à différentes exigences de traitement.
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Sabostab UV 65 aide à maintenir l’apparence et l’intégrité des produits en plastique exposés aux intempéries extérieures.

Sabostab UV 65 est particulièrement utile dans des applications telles que les pièces automobiles, les matériaux de construction et le mobilier d'extérieur.
Sabostab UV 65 peut également améliorer la stabilité thermique des polymères, réduisant ainsi le risque de dégradation thermique.

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Sabostab UV 65 offre des solutions rentables pour prolonger la durée de vie des produits en plastique extérieurs.
Sabostab UV 65 joue un rôle crucial dans le maintien de la qualité et de la valeur des matières plastiques dans une variété d'applications.



PROPRIÉTÉS


Apparence : Généralement un solide ou un liquide blanc à jaune clair, selon la formulation.
Odeur : Inodore ou peut avoir une légère odeur caractéristique.
Point de fusion : varie en fonction de la formulation spécifique et de la pureté, généralement entre 50°C et 150°C.
Point d'ébullition : se décompose avant d'atteindre un point d'ébullition spécifique.
Densité : Variable selon la forme physique et la concentration, généralement entre 0,9 et 1,2 g/cm^3.
Solubilité : Insoluble dans l’eau ; soluble dans les solvants organiques tels que les alcools, les cétones et les hydrocarbures aromatiques.
Pression de vapeur : Faible pression de vapeur à des températures normales.
pH : Ne s'applique pas aux substances non aqueuses.
Gravité spécifique : généralement environ 1,0 à 1,5 g/cm^3, selon la formulation et la concentration.
Viscosité : Varie en fonction de la forme physique et de la concentration, généralement entre 50 et 5 000 cP.
Poids moléculaire : varie en fonction de la composition chimique spécifique, varie généralement de 500 à 2 000 g/mol.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais.
Permettez à la personne de se reposer dans un endroit bien ventilé et surveillez sa respiration.
Si les difficultés respiratoires persistent ou s'aggravent, consultez immédiatement un médecin.
Pratiquez la respiration artificielle si la personne ne respire pas et consultez rapidement un médecin.


Contact avec la peau:

Retirez immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la peau affectée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Si l'irritation cutanée persiste ou s'aggrave, demander l'avis d'un professionnel de santé.


Lentilles de contact:

Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau tiède ou une solution saline, en gardant les paupières ouvertes.
Continuez à rincer les yeux pendant au moins 15 minutes, en vous assurant que toute la surface des yeux est rincée.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et facile à faire après avoir rincé les yeux.
Consultez immédiatement un professionnel de la vue.
Ne vous frottez pas les yeux, car cela pourrait aggraver l'irritation ou la blessure.


Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau et recracher l'eau de rinçage.
Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.
Fournir au personnel médical des informations sur la substance ingérée et son contenant si disponible.


Premiers secours généraux :

Dans tous les cas, prodiguez des soins de soutien si nécessaire en fonction des symptômes et de l'état de la personne.
Gardez la personne affectée au chaud et à l'aise.
Surveillez les signes vitaux tels que le pouls, la respiration et la tension artérielle.
N’administrer aucun médicament sauf indication contraire du personnel médical.
Si des soins médicaux sont nécessaires, assurez le transport vers l’établissement médical le plus proche.
Suivez toutes les instructions supplémentaires fournies par les professionnels de la santé ou les autorités antipoison.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection, lors de la manipulation de Sabostab UV 65.
Évitez l'inhalation de poussières, de vapeurs ou d'aérosols. Utiliser une protection respiratoire si la ventilation est inadéquate.
Évitez tout contact cutané avec la substance.

Porter des gants imperméables et des vêtements de protection pour éviter toute exposition cutanée.
Utiliser dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition aux particules en suspension dans l'air. Installez une ventilation par aspiration locale si nécessaire.
Eviter de générer de la poussière ou des aérosols lors de la manipulation. Utiliser un équipement de manutention mécanique ou des systèmes fermés pour minimiser la formation de poussière.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de Sabostab UV 65. Se laver soigneusement les mains après manipulation.
Conservez Sabostab UV 65 à l’écart des matières incompatibles, notamment les acides forts, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et la pénétration d'humidité.

Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si l'irritation persiste.
Si Sabostab UV 65 entre en contact avec des vêtements, retirez immédiatement les vêtements contaminés et lavez la peau à l'eau et au savon.
Manipulez Sabostab UV 65 avec soin pour éviter les déversements et les fuites. Nettoyer rapidement les déversements et éliminer les déchets conformément aux réglementations locales.
Ne laissez pas Sabostab UV 65 pénétrer dans les égouts, les égouts ou les voies navigables. Contenir les déversements avec des matériaux absorbants appropriés et éliminer correctement.


Stockage:

Conservez Sabostab UV 65 dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur ou d'inflammation.
Gardez les récipients bien fermés et droits pour éviter les fuites ou les déversements.
Conservez Sabostab UV 65 à l’écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux pour éviter toute contamination.

Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
Tenir à l'écart des étincelles, des flammes et de toute autre source d'inflammation.
Conservez Sabostab UV 65 séparément des agents oxydants forts et des agents réducteurs pour éviter les réactions chimiques.
Assurez-vous que la zone de stockage est équipée d’équipements de détection et d’extinction d’incendie appropriés.

Vérifiez régulièrement les conteneurs pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration. Remplacez immédiatement les conteneurs endommagés.
Suivez toutes les réglementations et directives locales pour le stockage des produits chimiques dangereux, y compris Sabostab UV 65.
Gardez la zone de stockage propre, sèche et bien organisée pour minimiser les risques d'accidents et de déversements.
Gardez Sabostab UV 65 hors de portée des enfants, du personnel non autorisé et des animaux.

Conservez Sabostab UV 65 dans son emballage d'origine et étiquetez clairement les contenants avec le nom du produit et les informations sur les dangers.
Conserver les fiches de données de sécurité (FDS) à portée de main pour référence par le personnel manipulant la substance.
Suivez les recommandations et les directives du fabricant pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de Sabostab UV 65.
SACCHARINE SODIQUE
La saccharine sodique, également appelée saccharine ou benzosulfimide, ou utilisée sous forme de saccharine sodique ou de saccharine calcique, est un édulcorant artificiel non nutritif.
La saccharine de sodium est un sulfimide benzoïque environ 500 fois plus sucré que le saccharose, mais qui a un arrière-goût amer ou métallique, surtout à des concentrations élevées.
La saccharine de sodium est utilisée pour édulcorer des produits tels que des boissons, des bonbons, des produits de boulangerie, des produits du tabac, des excipients et pour masquer le goût amer de certains médicaments.

CAS : 81-07-2
FM : C7H5NO3S
MW : 183,18
EINECS : 201-321-0

La saccharine sodique apparaît sous forme de cristaux blancs et est inodore.
La saccharine de sodium est un composé organique normalement utilisé comme édulcorant non nutritif.
Également connue sous le nom d’imide d’acide ortho-sulfobenzoïque, la saccharine sodique se présente sous la forme de divers sels, principalement de calcium et de sodium.
Saccharine sodique ayant un groupe céto en position 3 et deux substituants oxo en position 1.
La saccharine sodique est utilisée comme édulcorant artificiel.
Un composé organique cristallin blanc utilisé comme édulcorant artificiel ; La saccharine sodique est environ 550 fois plus sucrée que le sucre (saccharose).

La saccharine sodique est presque insoluble dans l’eau et est donc généralement utilisée sous forme de sel de sodium.
Des liens possibles avec le cancer chez les animaux ont limité l'utilisation de la saccharine sodique dans certains pays.
Un solide cristallin blanc, C7H5NO3S, p.f. 224°C.
La saccharine de sodium est fabriquée à partir d'un composé de toluène, dérivé du goudron de pétrole ou de houille.
La saccharine de sodium est un édulcorant artificiel bien connu, environ 500 fois supérieur à l'assugar sucré (saccharose), et est généralement commercialisée sous forme de sel de sodium.
En raison d'une association avec le cancer chez les animaux de laboratoire, l'utilisation de la saccharine sodique est restreinte dans certains pays.

Histoire
La saccharine sodique a été découverte en 1879 par les chimistes Constantin Fahlberg et Ira Remsen alors qu'ils effectuaient des recherches sur l'oxydation de l'o-toluènesulfonamide.
En mangeant, Fahlberg a remarqué la présence de douceur dans sa nourriture en raison de ses bras et de ses mains qui contenaient de la saccharine.
En vérifiant son appareil de laboratoire par des tests de goût, Fahlberg a découvert que la source de cette douceur provenait de la saccharine.
La saccharine sodique est toujours composée de toluènesulfonamide et d'anhydride phtalique.

Propriétés chimiques de la saccharine de sodium
Point de fusion : 226-229 °C (lit.)
Point d'ébullition : subl
Densité : 0,828
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Indice de réfraction : 1,5500 (estimation)
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Solubilité acétone : soluble 1 g dans 12 ml (lit.)
Forme : cristaux ou poudre cristalline
pka : 11,68 (à 18 ℃)
Couleur blanche
Odeur : inodore
Solubilité dans l'eau : 3,3 g/L (20 ºC)
Merck : 14 8311
BR: 6888
Stabilité : stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
LogP : -0,024 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 81-07-2 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Saccharine de sodium (81-07-2)
CIRC : 3 (Vol. Sup 7, 73) 1999
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Saccharine de sodium (81-07-2)

La saccharine sodique est stable à la chaleur.
La saccharine sodique ne réagit pas chimiquement avec d'autres ingrédients alimentaires ; en tant que tel, il se conserve bien.
Des mélanges de saccharine avec d'autres édulcorants sont souvent utilisés pour compenser les faiblesses et les défauts de chaque édulcorant.
Un mélange cyclamate-saccharine 10:1 est courant dans les pays où ces deux édulcorants sont légaux ; dans ce mélange, chaque édulcorant masque le mauvais goût de l'autre.
La saccharine de sodium est souvent utilisée avec l'aspartame dans les boissons gazeuses diététiques, de sorte qu'un peu de douceur subsiste si le sirop de fontaine est conservé au-delà de la durée de conservation relativement courte de l'aspartame.

Sous sa forme acide, la saccharine sodique n'est pas soluble dans l'eau.
La forme utilisée comme édulcorant artificiel est généralement son sel de sodium.
Le sel de calcium est également parfois utilisé, notamment par les personnes qui limitent leur apport alimentaire en sodium.
Les deux sels sont hautement solubles dans l’eau : 0,67 g/ml dans l’eau à température ambiante.

La saccharine de sodium est stable lorsqu'elle est chauffée et ne réagit pas chimiquement avec d'autres ingrédients alimentaires, elle se conserve donc bien.
Lorsqu’elle est mélangée à d’autres édulcorants, la saccharine sodique compense souvent les défauts et la faiblesse de chaque édulcorant.
Couramment, la saccharine sodique est utilisée avec l'aspartate dans les boissons gazeuses diététiques.
La saccharine sodique est insoluble dans l'eau sous sa forme acide.
La forme principalement utilisée de la saccharine sodique comme édulcorant artificiel est son sel de sodium.

La saccharine sodique se présente sous forme de cristaux blancs inodores ou de poudre cristalline blanche.
La saccharine de sodium a un goût intensément sucré, avec un arrière-goût métallique ou amer qui, à des niveaux d'utilisation normaux, peut être détecté par environ 25 % de la population.
L'arrière-goût peut être masqué en mélangeant de la saccharine avec d'autres édulcorants.

Effets sur la sécurité et la santé
L'utilisation de la saccharine sodique dans l'alimentation humaine a soulevé de nombreuses préoccupations en matière de santé et de sécurité.
Dans les années 1970, la saccharine sodique a été associée au développement de la vessie chez les rongeurs dans diverses études en laboratoire sur des rats.
Par conséquent, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a poussé à son interdiction, constatant que la saccharine sodique est cancérigène pour l'homme.
Cependant, après de fortes objections du public concernant l'interdiction, le Congrès américain est intervenu et a permis que le composé reste dans l'approvisionnement alimentaire tant que tous les fabricants diffamaient la saccharine sodique avec un avertissement lors de son emballage.
La saccharine sodique gazeuse a été classée comme n'ayant aucune valeur nutritionnelle ou énergétique alimentaire, en tant que telle, elle est sans danger pour les patients diabétiques.

Les usages
La saccharine sodique est un édulcorant synthétique non nutritif qui est 300 à 400 fois plus sucré que le saccharose.
La saccharine de sodium n'est pas hygroscopique et a un arrière-goût amer et un problème de stabilité dans les produits cuits, en conserve ou cuits au four.
La saccharine sodique est légèrement soluble dans l'eau avec une solubilité de 10 g dans 100 g d'eau à 25°c, mais la solubilité s'améliore dans l'eau bouillante.
Comme saccharine sodique, il existe deux formes : le 1,2-benzisothiazolin-3-one-1,1-dioxyde, sel de sodium dihydraté, de solubilité de 1 g dans 1,2 ml d'eau ; et 1,2-benzisothiazolin-3-one-1,1-dioxyde, sel de sodium.
La saccharine calcique (nom chimique : 1,2-benzisothiazolin-3-one-1, 1-dioxyde, sel de calcium) est utilisée lorsqu'une faible teneur en sodium et un arrière-goût réduit sont requis.
La saccharine sodique est utilisée dans les aliments faibles en calories tels que les confitures, les boissons et les desserts.
La saccharine sodique est également appelée benzosulfimide de sodium.

La saccharine sodique est un édulcorant non nutritif ; aide pharmaceutique (arôme).
La saccharine de sodium était autrefois répertoriée comme étant raisonnablement considérée comme cancérogène pour l'homme ; radié car les données sur le cancer ne sont pas suffisantes pour répondre aux critères actuels de cette inscription.
Habituellement utilisé dans la méthode de chromatographie liquide à haute performance pour la séparation et la détermination simultanées de l'acésulfame potassium, de la saccharine et de l'aspartame ; et également utilisé dans le test de préférence sucrée des rats.

Applications pharmaceutiques
La saccharine sodique est un édulcorant intense utilisé dans les boissons, les produits alimentaires, les édulcorants de table et les produits d'hygiène buccale tels que les dentifrices et les bains de bouche.
Dans les formulations pharmaceutiques orales, la saccharine sodique est utilisée à une concentration de 0,02 à 0,5 % p/p.
La saccharine sodique a été utilisée dans des formulations de comprimés à croquer comme agent édulcorant.
La saccharine de sodium a été utilisée pour former divers cocristaux pharmaceutiques.
La saccharine de sodium peut être utilisée pour masquer certaines caractéristiques gustatives désagréables ou pour améliorer les systèmes aromatiques.
Le pouvoir sucrant de la saccharine sodique est environ 300 à 600 fois supérieur à celui du saccharose.

Méthodes de production
La saccharine sodique est préparée à partir de toluène par une série de réactions connues sous le nom de méthode Remsen – Fahlberg.
Le toluène réagit d'abord avec l'acide chlorosulfonique pour former du chlorure d'o-toluènesulfonyle, qui réagit avec l'ammoniac pour former le sulfonamide.
Le groupe méthyle est ensuite oxydé avec du dichromate, produisant de l'acide o-sulfamoylbenzoïque, qui forme la saccharine imide cyclique lorsqu'il est chauffé.
Une méthode alternative implique une version raffinée du processus Maumee.
L'anthranilate de méthyle est initialement diazoté pour former du chlorure de 2-carbométhoxybenzènediazonium ; une sulfonation suivie d'une oxydation donne alors du chlorure de 2-carbométhoxybenzènesulfonyle.
L'amidification de ce matériau, suivie d'une acidification, forme de la saccharine acide insoluble.

Préparation
La saccharine sodique est synthétisée selon deux méthodes : le procédé Remsen-Fahlberg et la méthode Maumee ou Sherwin-Williams.
La synthèse Remsen-Fahlberg de la saccharine commence par la réaction du toluène avec l'acide chlorosulfonique pour donner les formes ortho et para de l'acide toluène-sulfonique.
L'acide peut être converti en chlorures de sulfonyle par traitement avec du pentachlorure de phosphore. La forme ortho, le chlorure d'o-toluène-sulfonyle, est traitée avec de l'ammoniac pour donner de l'o-toluène-sulfonamide, qui est ensuite oxydée avec du permanganate de potassium pour produire de l'acide o-sulfamido-benzoïque.

En chauffant, cette dernière donne de la saccharine.
Une autre synthèse a été développée à la Maumee Chemical Company à Toledo, Ohio, et la saccharine sodique est devenue connue sous le nom de procédé Maumee.
Ce processus commence par l'anhydride phtalique, qui est converti en acide anthranilique.
L'acide anthranilique réagit ensuite avec l'acide nitreux, le dioxyde de soufre, le chlore et l'ammoniac pour donner de la saccharine.
Le procédé Maumee a été affiné par la société Sherwin-Williams et est donc maintenant appelé procédé Sherwin-Williams.

Profil de réactivité
pH d'une solution aqueuse à 0,35 % : 2,0. Les amides/imides organiques réagissent avec les composés azoïques et diazoïques pour générer des gaz toxiques.
Les gaz inflammables sont formés par la réaction d’amides/imides organiques avec des agents réducteurs puissants.
Les amides sont des bases très faibles (plus faibles que l'eau).
Les imides sont encore moins basiques et réagissent en fait avec des bases fortes pour former des sels.
Autrement dit, ils peuvent réagir comme des acides.
Le mélange d'amides avec des agents déshydratants tels que P2O5 ou SOCl2 génère le nitrile correspondant.
La combustion de ces composés génère des oxydes mixtes d'azote (NOx).

Synonymes
saccharine
81-07-2
Sulfimure o-benzoïque
o-Sulfobenzimide
Saccharine
Saccharimide
Benzosulfimide
Sulfimure benzoïque
Garantir
o-Benzosulfimide
Benzosulfimide
Saccharinol
Saccharinose
Gluside
Benzosulfinure
Hermésetas
Saccharol
Glucide
Acide saccharine
Sulfimide benzoïque
Kandiset
Sacarine
Sucrette
Zaharina
Saccharine insoluble
Sykose
Saxine
o-benzoylsulfimure
Sucre édulcorant
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde
Benzo-2-sulfimide
Chérie
Imide benzoylsulfonique
o-Benzosulfimide
Imide d'acide o-sulfobenzoïque
Saccharine insoluble
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxyde
Natreen
Sacharine
Sulfimide o-benzoïque
o-benzoylsulfimide
Imidure 2-sulfobenzoïque
Sulfimure d'acide benzoïque
Acide anhydro-o-sulfaminebenzoïque
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole
550 saccharines
Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxyde
1,2-Dihydro-2-cétobenzisosulfonazole
3-Benzisothiazolinone 1,1-dioxyde
Benzosulfimide, O-
Numéro de déchet Rcra U202
Sulfobenzimide, O-
3-Hydroxybenzisothiazole S,S-dioxyde
Saccharine
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole
1,2-Dihydro-2-cétobenzisosulfonazole
Benzo-sulfinide
1,2-Benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxyde
3-Hydroxybenzisothiazole-S,S-dioxyde
Sacharine [tchèque]
Imide d'acide 2-sulfobenzoïque
Saccharine [USAN]
Saccharine, insoluble
1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SACCHARINE SODIQUE
HSDB 669
Syncal
DTXSID5021251
Sulfimure d'acide o-benzoïque
1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxyde
UNII-FST467XS7D
NSC 5349
NSC 5731
NSC-5349
EINECS201-321-0
FST467XS7D
Saccharine [NF]
Cristallose
Cristalliser
Cristallose
Willosetten
Madhurin
Sucromat
Saccharine sodique
SIN N°954(I)
CHEBI:32111
Saccharine-13C6
Saccharine soluble
Saccharide de sodium
Saccharine sodique
Saccharine soluble
AI3-38107
Saccharine soluble
INS-954(I)
Déchet RCRA n°. U202
Saccharine, sel de sodium
E-954(I)
O-benzosulfimide de sodium
1,1-Dioxyde-1,2-benzisothiazolin-3-one
CHEMBL310671
DTXCID401251
1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole-3(2H)-one
1,2-Benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxyde
Sel de sodium d'imide d'acide o-sulfonbenzoïque
CE 201-321-0
1,1-dioxo-1,2-dihydro-benzo[d]isothiazol-3-one
Dagutan
1,1-Diox-1,2-benzisothiazole-3-one
2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxyde
NCGC00094918-03
E954
SACCHARINE (II)
SACCHARINE [II]
Saccharine, soluble
1,2-Benzisothiazoline-3-one 1,1-dioxyde
SACCHARINE (CIRC)
SACCHARINE [CIRC]
Saccharinate d'ammonium
1,1-Dioxyde-1,2-benzisothiazole-3(2H)-one
SACCHARINE (MART.)
SACCHARINE [MART.]
Sel de sodium de saccharine
SACCHARINE (USP-RS)
SACCHARINE [USP-RS]
O-sulfobenzimide de sodium
Sucrame C 150
Saccharine, sel de sodium
2,3-dihydro-1$l^{6},2-benzothiazole-1,1,3-trione
2,3-Dihydro-1,2-benzoisothiazol-3-one-1,1-dioxyde
Édulcorant artificiel gendorf 450
Saccharine, dérivé de sodium.
SACCHARINE (MONOGRAPHIE EP)
SACCHARINE [MONOGRAPHIE EP]
C7H4NO3S.Na
C7H5NO3S.Na
C7H5NO3S.H3N
128-44-9
Sel de sodium d'o-benzoylsulfimide
C7-H5-N-O3-S.Na
Saccharine (seules les personnes qui fabriquent sont soumises, aucune notification du fournisseur)
SACCHARINE, SEL D'AMMONIUM
C7H5NO3S
CAS-81-07-2
Dérivé de saccharine sodique. (6CI)
NSC4867
NSC5731
C7-H5-N-O3-S.H3-N
Tolunène-2-sulfonamide
1,1-dioxo-1,2-dihydro-benzo(d)isothiazol-3-one
sacarimid
sacarinol
sacarineuse
sacarol
Benzosulfimida
Benzosulfinida
Glycophénol
Néosaccharine
Garantosa
Saccharine, sodium Radié le 17 janvier 2003
Saccharine, sodium Radié le 17 janvier 2003
o-Benzosulfimida
o-Sulfobenzimida
SR-01000389315
sulfonylurée TP3
benzoïque sulfimide
benzoïque sulfinide
1 2-Benzothiazol-3(2H)-one 1 1-dioxyde sel de sodium
Sulfinure benzoïque
Sacarine insoluble
Benzo-2-sulfiure
O-Benzoylsulfimide
sacarinato de sodium, sacarina de sodium, sacarina soluble
Nitranion de saccharine
1 2-Benzisothiazolin-3-one 1 1-dioxyde sel de sodium (8CI)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxyde, sel d'ammonium
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde, sel d'ammonium
Sel de sodium de 12-benzisothiazol-3(2H)-one11-dioxyde (9CI)
Dérivé de sodium de 12-benzisothiazolin-3-one11-dioxyde. (7CI)
2-sulfobenzoïcimide
550 saccarines
M07 (saccharine)
sulfimida o-benzoïque
sulfimida o-benzoilo
Imidure O-sulfobenzoïque
Chérie (TN)
imide o-sulfobenzoïque
Imidure 2-sulfobenzoïque
1, 2- benzisothiazole- 3(2H)- one 1, 1- dioxyde, sel de sodium
1,2 - benzisothiazole - 3(2H) - one 1,1 - dioxyde, sel de sodium
Métabolite de l'oxasulfuron
Spectre_000213
Saccharine, >=98%
Saccharine, >=99%
SACCHARINE [FCC]
SACCHARINE [JAN]
SACCHARINE [MI]
SACCHARINE [HSDB]
SACCHARINE [INCI]
6381-61-9
Saccharine (JP15/NF)
Saccharine (JP17/NF)
Saccharine (fabrication)
Spectre2_001432
Spectre3_001475
Spectre4_000449
Spectre5_001181
SACCHARINE [VANDF]
SACCHARINUM [HPUS]
D0A0YX
WLN : T56 BSWMVJ
SACCHARINE [QUI-DD]
SCHEMBL3816
Saccharine, puriss., 98%
NCIOpen2_005140
NCIOpen2_005180
Saccharine (IN-00581)
BSPBio_003029
KBioGR_000838
KBioSS_000693
DivK1c_000164
SPECTRE1501171
SPBio_001564
GTPL5432
BDBM29278
HMS500I06
KBio1_000164
KBio2_000693
KBio2_003261
KBio2_005829
KBio3_002529
NSC5349
2,3-dihidro-3-oxobenzisosulfozol
2q38
NINDS_000164
1,1-Dioxo-1,2-dihydro-1lambda*6*-benzo[d]isothiazol-3-one
1,2-dihidro-2-cétobenzisosulfozol
HMS1921N03
HMS2092J09
Pharmakon1600-01501171
3-Benzisothiazolinone 1 1-dioxyde
BCP29068
HY-Y0272
STR03759
1,2-dihidro-2-cétobenzisosulfonazole
3-Benzisothiazolinone 1, 1-dioxyde
Sulfimide o-benzoïque ; o-sulfobenzimide
Saccharine radiée de la liste le 6 avril 2001
Tox21_111358
Tox21_201880
Tox21_302950
2 3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole
3-Hydroxybenzisothiazole-S S-dioxyde
BBL015343
GCC-39011
MFCD00005866
NSC757878
s4819
STK803263
1 2-Dihydro-2-cétobenzisosulfonazole
Saccharine radiée de la liste le 6 avril 2001
2, 3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole
2,3-Dihydro-3-oxo-Benzisosulfonazole
AKOS000120481
AKOS017272711
Tox21_111358_1
1, 2-Dihydro-2-cétobenzisosulfonazole
1,2-Benzisothiazolinone, 1,1-Dioxyde
DB12418
LS-1805
NSC-757878
IDI1_000164
1,2-benzoisothiazole-3-sur-1,1-dioxyde
Benzisosulfonazole, 2,3-dihydro-3-oxo-
NCGC00094918-01
NCGC00094918-02
NCGC00094918-04
NCGC00094918-05
NCGC00094918-06
NCGC00094918-07
NCGC00094918-09
NCGC00256329-01
NCGC00259429-01
1,2-benzisothiazoline-3-one-1,1-dioxyde
1.2-benzoisothiazole-3-sur 1.1-dioxyde
SBI-0051671.P002
1 1-Dioxo-1 2-benzisothiazole-3(2H)-one
1, 2-Benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxyde
1,2-benzisothiazole-3(2H)-sur-1,1-dioxyde
1,1-dioxo-1,2-bencisothiazol-3 (2H)-ona
1,1-dioxo-1,2-benzisotiazole-3 (2H)-una
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one,1,1-dioxyde
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one-1,1-dioxyde
B0004
CS-0013120
FT-0674493
FT-0674494
12-Benzisothiazolin-3-one11-dioxyde (8CI)
EN300-18624
D01085
D70140
Saccharin Sodium ( sodium saccharide, sodium saccharinate, Sodium saccharine)
SACCHARIN, SACCHARIMIDE; Saccharine; N° CAS : 81-07-2; Saccharine,Saccharin; SACCHARIN ACID; SACCHARIN INSOLUBLE; SACCHARINOL; Nom INCI : SACCHARIN. Nom chimique : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide; N° EINECS/ELINCS : 201-321-0; Additif alimentaire : E954 Ses fonctions (INCI).Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit; Agent d'hygiène buccale : Fournit des effets cosmétiques à la cavité buccale (nettoyage, désodorisation et protection). Saccharin; Noms français : 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 1,1-DIOXIDE; 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE, 1,1-DIOXIDE; 1,2-DIHYDRO-2-KETOBENZISOSULFONAZOLE; 1,2-DIHYDRO-2-KETOBENZISOSULPHONAZOLE; 2,3-DIHYDRO-3-OXOBENZISOSULFONAZOLE; 2,3-DIHYDRO-3-OXOBENZISOSULPHONAZOLE ; 2-SULPHOBENZOIC IMIDE; 3-BENZISOTHIAZOLINONE 1,1-DIOXIDE; 3-HYDROXYBENZISOTHIAZOLE-S,S-DIOXYDE; ANHYDRO-O-SULFAMINEBENZOIC ACID; ANHYDRO-ORTHO-SULPHAMINEBENZOIC ACID; BENZO-2-SULPHIMIDE; BENZO-SULPHINIDE; BENZOIC SULFIMIDE; BENZOIC SULPHIMIDE; BENZOSULFINIDE; BENZOSULPHIMIDE; BENZOSULPHIMIDE-2 ;O-BENZOIC SULFIMIDE; O-BENZOIC SULPHIMIDE; O-BENZOSULFIMIDE; O-BENZOSULPHIMIDE; O-BENZOYL SULFIMIDE; O-BENZOYL SULPHIMIDE; O-SULFOBENZIMIDE; O-SULFOBENZOIC ACID IMIDE; ORTHO-BENZOIC SULPHIMIDE; ORTHO-BENZOSULPHIMIDE; ORTHO-BENZOYL SULPHIMIDE; ORTHO-SULPHOBENZIMIDE; ORTHO-SULPHOBENZOIC ACID IMIDE; SACCHARIMIDE; Saccharine; SULFIMIDE D'ORTHO-BENZOYLE Noms anglais : Saccharin; SACCHARIN ACID; SACCHARIN INSOLUBLE; SACCHARINOL Utilisation et sources d'émission: Produit alimentaire 1,1-Dioxyde de -1,2-benzothiazol-3(2H)-one [French] [ACD/IUPAC Name] 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide [ACD/Index Name] 1,2-Benzothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid [German] [ACD/IUPAC Name] 1,2-Benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide [ACD/IUPAC Name] 2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide 228-971-8 [EINECS] 2-Sulfobenzoic acid imide 81-07-2 [RN] DE4200000 FST467XS7D Garantose Glucid Gluside MFCD00005866 [MDL number] o-Benzoic acid sulfimide o-benzoic sulfimide Sacarina [Portuguese] Sacarina [Spanish] Saccarina [Italian] Saccharin [German] Saccharine [French] SACCHARINOL Saccharinose Saccharol Sakarin [Turkish] Saxin T56 BSWMVJ [WLN] UNII-FST467XS7D サッカリン [Japanese] 糖精 [Chinese] 1,​2-​benzisothiazol-​3(2h)​-​one, 1,​1-​dioxide 1,1-diketo-1,2-benzothiazol-3-one 1,1-DIOX-1,2-BENZISOTHIAZOL-3-ONE 1,1-Dioxide-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide-1,2-benzisothiazolin-3-one 1,1-Dioxido-3-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]isothiazole 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one 1,1-Dioxo-1,2-dihydro-1λ*6*-benzo[d]isothiazol-3-one 1,1-Dioxo-1,2-dihydro-1λ*6*-benzo[d]-isothiazol-3-one 1,1-Dioxo-1,2-dihydro-benzo[d]isothiazol-3-one 1,2-benzisothiazol-3(2h)-one 1,1-dioxide 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one -1,1-dioxide 1,2-Benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxide 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 1,1-dioxide 1,2-Benzisothiazoline-3-one 1,1-dioxide 1,2-benzothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxyde 1,2-Dihydro-2-ketobenzisosulfonazole 1,2-Dihydro-2-ketobenzisosulphonazole 2,3-Dihydro-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide 2,3-Dihydro-1,2-benzoisothiazol-3-one-1,1-dioxide 2,3-dihydro-1λ6,2-benzothiazole-1,1,3-trione 2,3-dihydro-1λ6,2-benzothiazole-1,1,3-trione 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole 2,3-Dihydro-3-oxo-Benzisosulfonazole 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulphonazole 2H-1λ6,2-benzothiazole-1,1,3-trione 2-hydrobenzo[d]isothiazole-1,1,3-trione 2-Sulfobenzoic imide 2-Sulfobenzoicimide 2-Sulphobenzoic imide 3-Benzisothiazolinone 1,1-dioxide 3-Hydroxybenzisothiazole S,S-dioxide 3-Hydroxybenzisothiazole-S,S-dioxide 4-allylpyrocatechol formaldehyde acetal 5-19-01-00553 [Beilstein] 5-bromobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide Anhydro-o-sulfaminebenzoic acid BENZENE,1-ALLYL,3,4-METHYLENEDIOXY SAFROLE Benzisosulfonazole, 2,3-dihydro-3-oxo- benzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide Benzo-2-sulfiide Benzo-2-sulphimide Benzoic acid sulfimide Benzoic sulfimide Benzoic sulphimide Benzosulfimide Benzosulfimide, O- Benzosulfinide Benzosulphimide Benzo-sulphinide Benzoylsulfonic Imide D012439 E954 Glycophenol Hermesetas http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB0029723 IN-00581 (Saccharin) Kandiset LSA Natreen NCGC00094918-01 NCGC00094918-02 NCGC00094918-03 Neosaccharin o-benzoic sulfimide, 98+% o-Benzoic sulphimide o-Benzosulfimide o-Benzosulphimide o-Benzoyl sulfimide o-Benzoyl sulphimide O-Benzoylsulfimide o-Sulfobenzimide o-sulfobenzimide 98% o-Sulfobenzoic acid imide O-Sulfobenzoic imide Pharmakon1600-01501171 Sacarina Saccharimide saccharin, 98+% Saccharin|1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one Saccharina saccharine [Wiki] Sacharin [Czech] SPECTRUM1501171 ST073992 Stilalgin Sucre edulcor Sucrette Sulfobenzimide, O- Sweeta Sykose syncal UNII:FST467XS7D Zaharina
Saccharine ( SACCHARIN)
CALCIUM SACCHARIN, N° CAS : 6485-34-3 - Saccharine de calcium, Nom INCI : CALCIUM SACCHARIN, Nom chimique : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, calcium salt N° EINECS/ELINCS : 229-349-9, Additif alimentaire : E954, Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit, Agent d'hygiène buccale : Fournit des effets cosmétiques à la cavité buccale (nettoyage, désodorisation et protection)
Saccharine de calcium
SUCROSE, N° CAS : 57-50-1 - Saccharose, Origine(s) : Végétale, Synthétique. Autres langues : Sacarosa, Saccarosio. Nom INCI : SUCROSE. Nom chimique : Sucrose. N° EINECS/ELINCS : 200-334-9. Le saccharose que l'on appelle aussi le sucre de table, est un disaccharide que l'on trouve couramment dans les aliments. Il est obtenu par cristallisation du jus de canne à sucre ou de betterave à sucre extrait par pressage ou diffusion, puis clarifié et évaporé. Dans les cosmétiques, on le retrouve un peu partout, il est utilisé en tant qu'aromatisant, humectant (retient l'humidité dans les produits).Ses fonctions (INCI) 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 Agent apaisant : Aide à alléger l'inconfort de la peau ou du cuir chevelu; Noms français : ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL-BETA-D-FRUCTOFURANOSIDE BETA-D-FRUCTOFURANOSYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSIDE Saccharose SUCRE SUCRE BLANC RAFFINE SUCRE DE TABLE Sucrose Noms anglais : BEETSUGAR CANE SUGAR Saccharose Sucrose SUCROSE (CANE SUGAR) SUGAR TABLE SUGAR WHITE SUGAR Utilisation et sources d'émission: Fabrication de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques; Sucrose [Wiki] (+)-Sucrose (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-2-furanyl]oxy}-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)tétrahydro-2-furanyl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 200-334-9 [EINECS] 57-50-1 [RN] 90825 [Beilstein] D-Sucrose MFCD00006626 [MDL number] Sucrose, Low Endotoxin sugar [Wiki] α-D-Glucopyranoside de β-D-fructofuranosyle [French] α-D-Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl α-D-Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl [ACD/Index Name] α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside β-D-Fructofuranoside, α-D-glucopyranosyl β-D-Fructofuranosyl α-D-glucopyranoside β-D-Fructofuranosyl α-D-glucopyranoside [ACD/IUPAC Name] β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid [German] β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside &α;-D-glucopyranosyl &β;-D-fructofuranoside &β;-D-fructofuranosyl-(2↔1)-&α;-D-glucopyranoside (α-D-Glucosido)-β-D-fructofuranoside 112642-98-5 [RN] 1-O-Benzoyl-β-D-fructofuranosyl α-D-glucopyranoside [ACD/IUPAC Name] 1-α-D-Glucopyranosyl-2-β-D-fructofuranoside 2-[(2S,3S,4S,5R)-2,5-bis(hydroxymethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yloxy](4S,5S,2R,3R,6R)-6-(hydroxymethyl)-2H-3,4,5,6-tetrahydropyran-3,4,5-triol ACS Amerfand Amerfond Beet sugar Cane sugar Confectioner's sugar D-(+)-Saccharose D-(+)-Sucrose D(+)-Sucrose (USP-NF, BP, Ph. Eur., JP) D-Saccharose Fru(β2-1α)Glc Fructofuranoside, α-D-glucopyranosyl, β-D GLC-(1-2)FRU Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl, α-D Granulated sugar http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB0000258 MFCD00047542 [MDL number] Microse Rock candy Rohrzucker sacarosa Saccharose [Wiki] Sacharose suc Sucralox Sucrose Biochemical grade SUCROSE-(FRUCTOSE-1-3H(N)) Sucrose, BP, EP, USP grade α-D-Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl- α-D-Glucopyranosylbeta-D-fructofuranoside β-d-fructofuranoside
SACCHAROSE
DESCRIPTION:
Le saccharose, un disaccharide, est un sucre composé de sous-unités de glucose et de fructose.
Le saccharose est produit naturellement par les plantes et constitue le principal constituant du sucre blanc.
Le saccharose a la formule moléculaire C12H22O11.


Numéro CAS, 57-50-1
Numéro CE, 200-334-9

Le saccharose apparaît sous la forme d’un solide cristallin ou poudreux blanc inodore.
Le saccharose est plus dense que l'eau.
Le saccharose est un glycosyle glycoside formé d'unités de glucose et de fructose reliées par un pont acétal oxygène de l'hémiacétal de glucose à l'hémicétal du fructose.

Le saccharose joue le rôle d'osmolyte, d'édulcorant, de métabolite humain, de métabolite d'algues, de métabolite de Saccharomyces cerevisiae, de métabolite d'Escherichia coli et de métabolite de souris.
Un disaccharide non réducteur composé de glucose et de fructose liés via leurs carbones anomères.
Le saccharose est obtenu commercialement à partir de la canne à sucre, de la betterave sucrière (beta vulgaris) et d'autres plantes et est largement utilisé comme aliment et édulcorant.



Pour la consommation humaine, le saccharose est extrait et raffiné de la canne à sucre ou de la betterave sucrière.
Les sucreries – généralement situées dans les régions tropicales à proximité des lieux de culture de la canne à sucre – broyent la canne et produisent du sucre brut qui est expédié vers d'autres usines pour être raffiné en saccharose pur.
Les usines de betterave sucrière sont situées dans des climats tempérés où la betterave est cultivée et transforment les betteraves directement en sucre raffiné.

Le processus de raffinage du sucre consiste à laver les cristaux de sucre brut avant de les dissoudre dans un sirop de sucre qui est filtré puis passé sur charbon pour éliminer toute couleur résiduelle.
Le sirop de sucre est ensuite concentré par ébullition sous vide et cristallisé lors du processus de purification final pour produire des cristaux de saccharose pur clairs, inodores et sucrés.
Le sucre est souvent un ingrédient ajouté à la production alimentaire et aux recettes.

Environ 185 millions de tonnes de sucre ont été produites dans le monde en 2017.
Le saccharose est particulièrement dangereux en tant que facteur de risque de carie dentaire, car la bactérie Streptococcus mutans le convertit en un polysaccharide collant extracellulaire à base de dextrane qui leur permet de se lier et de former une plaque dentaire.
Le saccharose est le seul sucre que les bactéries peuvent utiliser pour former ce polysaccharide collant.


ÉTYMOLOGIE DU SACCHAROSE :
Le mot saccharose a été inventé en 1857 par le chimiste anglais William Miller à partir du français sucre (« sucre ») et du suffixe chimique générique pour les sucres -ose.
Le terme abrégé Suc est souvent utilisé pour désigner le saccharose dans la littérature scientifique.
Le nom saccharose a été inventé en 1860 par le chimiste français Marcellin Berthelot.
Le saccharose est un nom obsolète pour les sucres en général, notamment le saccharose.

PROPRIÉTÉS Physiques et Chimiques du Saccharose :
O-α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside structurel
Dans le saccharose, les monomères glucose et fructose sont liés via une liaison éther entre C1 sur la sous-unité glucosyle et C2 sur l'unité fructosyle.
La liaison est appelée liaison glycosidique.

Le glucose existe principalement sous la forme d'un mélange d'anomères « pyranose » α et β, mais le saccharose n'a que la forme α.
Le fructose existe sous la forme d'un mélange de cinq tautomères, mais le saccharose n'a que la forme β-D-fructofuranose.
Contrairement à la plupart des disaccharides, la liaison glycosidique du saccharose se forme entre les extrémités réductrices du glucose et du fructose, et non entre l'extrémité réductrice de l'un et l'extrémité non réductrice de l'autre.

Cette liaison inhibe la liaison ultérieure avec d'autres unités saccharidiques et empêche le saccharose de réagir spontanément avec les macromolécules cellulaires et circulatoires de la même manière que le font le glucose et d'autres sucres réducteurs.
Étant donné que le saccharose ne contient pas de groupes hydroxyles anomères, il est classé comme sucre non réducteur.
Le saccharose cristallise dans le groupe spatial monoclinique P21 avec des paramètres de réseau à température ambiante a = 1,08631 nm, b = 0,87044 nm, c = 0,77624 nm, β = 102,938°.

La pureté du saccharose est mesurée par polarimétrie, grâce à la rotation d'une lumière polarisée dans un plan par une solution sucrée.
La rotation spécifique à 20 °C (68 °F) en utilisant la lumière jaune « sodium-D » (589 nm) est de +66,47°.
Des échantillons commerciaux de sucre sont analysés à l'aide de ce paramètre.
Le saccharose ne se détériore pas dans les conditions ambiantes.


DÉGRADATION THERMIQUE ET OXYDATIVE DU SACCHAROSE :
Le saccharose ne fond pas à haute température. Au lieu de cela, il se décompose à 186 °C (367 °F) pour former du caramel.
Comme les autres glucides, il se décompose en dioxyde de carbone et en eau.
Le mélange du saccharose avec le nitrate de potassium oxydant produit le carburant connu sous le nom de bonbon pour fusée qui est utilisé pour propulser les moteurs-fusées amateurs.

C12H22O11 + 6 KNO3 → 9 CO + 3 N2 + 11 H2O + 3 K2CO3
Cette réaction est cependant quelque peu simplifiée.
Une partie du carbone est complètement oxydée en dioxyde de carbone, et d'autres réactions, telles que la réaction de conversion eau-gaz, ont également lieu.
Une équation théorique plus précise est la suivante :

C12H22O11 + 6,288 KNO3 → 3,796 CO2 + 5,205 CO + 7,794 H2O + 3,065 H2 + 3,143 N2 + 2,988 K2CO3 + 0,274 KOH

Le saccharose brûle avec l'acide chlorique, formé par la réaction de l'acide chlorhydrique et du chlorate de potassium :
8 HClO3 + C12H22O11 → 11 H2O + 12 CO2 + 8 HCl

Le saccharose peut être déshydraté avec de l'acide sulfurique pour former un solide noir riche en carbone, comme indiqué dans l'équation idéalisée suivante :
H2SO4 (catalyseur) + C12H22O11 → 12 C + 11 H2O + chaleur (et un peu de H2O + SO3 du fait de la chaleur).

La formule de décomposition du saccharose peut être représentée comme une réaction en deux étapes : la première réaction simplifiée est la déshydratation du saccharose en carbone pur et en eau, puis le carbone s'oxyde en CO2 avec l'O2 de l'air.
C12H22O11 + chaleur → 12 C + 11 H2O
12C + 12O2 → 12CO2


HYDROLYSE DU SACCHAROSE :
L'hydrolyse rompt la liaison glycosidique convertissant le saccharose en glucose et fructose.
L'hydrolyse est cependant si lente que les solutions de saccharose peuvent rester pendant des années sans changement négligeable.
Toutefois, si l'enzyme sucrase est ajoutée, la réaction se déroulera rapidement.

L'hydrolyse peut également être accélérée avec des acides, comme la crème de tartre ou le jus de citron, tous deux acides faibles.
De même, l'acidité gastrique convertit le saccharose en glucose et en fructose lors de la digestion, la liaison entre eux étant une liaison acétal qui peut être rompue par un acide.
Étant donné des températures de combustion (plus élevées) de 1 349,6 kcal/mol pour le saccharose, 673,0 pour le glucose et 675,6 pour le fructose, l'hydrolyse libère environ 1,0 kcal (4,2 kJ) par mole de saccharose, soit environ 3 petites calories par gramme de produit.

SYNTHÈSE ET BIOSYNTHÈSE DU SACCHAROSE
La biosynthèse du saccharose s'effectue via les précurseurs UDP-glucose et fructose 6-phosphate, catalysée par l'enzyme saccharose-6-phosphate synthase.
L'énergie nécessaire à la réaction est obtenue par le clivage du diphosphate d'uridine (UDP).
Le saccharose est formé par les plantes, les algues et les cyanobactéries mais pas par d'autres organismes.

Le saccharose est le produit final de la photosynthèse et se trouve naturellement dans de nombreuses plantes alimentaires avec le fructose monosaccharide.
Dans de nombreux fruits, comme l’ananas et l’abricot, le saccharose est le sucre principal.
Dans d'autres, comme les raisins et les poires, le fructose est le sucre principal.


SYNTHÈSE CHIMIQUE DU SACCHAROSE :
Après de nombreuses tentatives infructueuses, Raymond Lemieux et George Huber réussirent à synthétiser du saccharose à partir de glucose et de fructose acétylés en 1953.
Dans la nature, le saccharose est présent dans de nombreuses plantes, et notamment dans leurs racines, fruits et nectars, car il sert à stocker l’énergie, issue principalement de la photosynthèse.
De nombreux mammifères, oiseaux, insectes et bactéries accumulent et se nourrissent du saccharose présent dans les plantes et, pour certains, il constitue leur principale source de nourriture.

Bien que les abeilles consomment du saccharose, le miel qu’elles produisent est principalement composé de fructose et de glucose, avec seulement des traces de saccharose.
À mesure que les fruits mûrissent, leur teneur en saccharose augmente généralement fortement, mais certains fruits ne contiennent presque pas de saccharose.
Cela comprend les raisins, les cerises, les myrtilles, les mûres, les figues, les grenades, les tomates, les avocats, les citrons et les limes.

Le saccharose est un sucre naturel, mais avec l’avènement de l’industrialisation, il est de plus en plus raffiné et consommé dans toutes sortes d’aliments transformés.


PRODUCTION DE SACCHAROSE :

La production de sucre de table a une longue histoire.
Certains chercheurs affirment que les Indiens ont découvert comment cristalliser le sucre sous la dynastie Gupta, vers 350 après JC.
D'autres érudits soulignent les manuscrits anciens de Chine, datés du 8ème siècle avant JC, où l'une des premières mentions historiques de la canne à sucre est incluse, ainsi que le fait que leur connaissance de la canne à sucre provenait de l'Inde.

Vers 500 avant JC, les habitants de l'Inde actuelle ont commencé à fabriquer du sirop de sucre, en le refroidissant dans de grands bols plats pour produire des cristaux de sucre brut plus faciles à stocker et à transporter.
Dans la langue indienne locale, ces cristaux étaient appelés khanda (खण्ड), d'où le mot bonbon.
L'armée d'Alexandre le Grand fut stoppée sur les rives de l'Indus par le refus de ses troupes d'aller plus à l'est.

Ils ont vu des gens du sous-continent indien cultiver de la canne à sucre et fabriquer de la « poudre sucrée granulée ressemblant à du sel », appelée localement sākhar (साखर), ( شکر), prononcée sakcharon (ζακχαρον) en grec (grec moderne, zachari, ζάχαρη).
Lors du voyage de retour, les soldats grecs rapportèrent quelques-uns des « roseaux à miel ».

La canne à sucre est restée une culture limitée pendant plus d'un millénaire.
Le sucre était une denrée rare et les commerçants de sucre devinrent riches.
Venise, au sommet de sa puissance financière, était le principal centre de distribution de sucre en Europe.

Les Maures ont commencé à le produire en Sicile et en Espagne. Ce n’est qu’après les Croisades qu’il commença à rivaliser avec le miel comme édulcorant en Europe.

Les Espagnols commencèrent à cultiver la canne à sucre aux Antilles en 1506 (à Cuba en 1523).
Les Portugais ont cultivé pour la première fois la canne à sucre au Brésil en 1532.
Le sucre est resté un luxe dans une grande partie du monde jusqu’au XVIIIe siècle.
Seuls les riches pouvaient se le permettre.

Au XVIIIe siècle, la demande de sucre de table a explosé en Europe et au XIXe siècle, il était devenu considéré comme une nécessité humaine.
L'utilisation du sucre s'est développée depuis l'utilisation dans le thé, jusqu'aux gâteaux, confiseries et chocolats.

Les fournisseurs commercialisaient le sucre sous de nouvelles formes, telles que des cônes solides, qui obligeaient les consommateurs à utiliser une pince à sucre, un outil semblable à une pince, afin de casser des morceaux.
La demande de sucre de table moins cher a motivé, en partie, la colonisation des îles tropicales et des pays où les plantations de canne à sucre et la fabrication de sucre de table à forte intensité de main-d'œuvre pouvaient prospérer.

Cultiver la canne à sucre dans des climats chauds et humides et produire du sucre de table dans des sucreries à haute température était un travail dur et inhumain.
La demande de main-d’œuvre bon marché pour ce travail a d’abord entraîné la traite des esclaves en provenance d’Afrique (en particulier d’Afrique de l’Ouest), suivie par le commerce de main-d’œuvre sous contrat en provenance d’Asie du Sud (en particulier d’Inde).

Des millions d'esclaves, suivis de millions de travailleurs sous contrat, ont été amenés dans les Caraïbes, l'océan Indien, les îles du Pacifique, l'Afrique de l'Est, le Natal, le nord et l'est de l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est.
Le mélange ethnique moderne de nombreuses nations, établi au cours des deux derniers siècles, a été influencé par le sucre de table.

À partir de la fin du XVIIIe siècle, la production de sucre devient de plus en plus mécanisée.
La machine à vapeur a alimenté pour la première fois une sucrerie en Jamaïque en 1768 et, peu de temps après, la vapeur a remplacé la combustion directe comme source de chaleur de traitement.
Au cours du même siècle, les Européens ont commencé à expérimenter la production de sucre à partir d’autres cultures.

Andreas Marggraf a identifié le saccharose dans la racine de betterave et son élève Franz Achard a construit une usine de transformation de betterave sucrière en Silésie (Prusse).
L'industrie du sucre de betterave a pris son essor pendant les guerres napoléoniennes, lorsque la France et le continent ont été coupés du sucre des Caraïbes.
En 2009, environ 20 pour cent du sucre mondial était produit à partir de betteraves.

Aujourd'hui, une grande raffinerie de betterave produisant environ 1 500 tonnes de sucre par jour a besoin d'une main d'œuvre permanente d'environ 150 personnes pour une production 24 heures sur 24.


Les tendances:
Une usine de sucre de table en Angleterre.
Les hauts diffuseurs sont visibles au milieu à gauche où la récolte se transforme en sirop de sucre.
La chaudière et le four se trouvent au centre, là où se forment les cristaux de sucre de table.
Une voie rapide pour le transport est visible en bas à gauche.

Le sucre de table (saccharose) provient de sources végétales.
Deux cultures sucrières importantes prédominent : la canne à sucre (Saccharum spp.) et la betterave sucrière (Beta vulgaris), dans lesquelles le sucre peut représenter 12 à 20 % du poids sec de la plante.
Les cultures sucrières commerciales mineures comprennent le palmier dattier (Phoenix dactylifera), le sorgho (Sorghum vulgare) et l'érable à sucre (Acer saccharum).

Le saccharose est obtenu par extraction de ces cultures avec de l'eau chaude ; La concentration de l'extrait donne des sirops à partir desquels le saccharose solide peut être cristallisé.
En 2017, la production mondiale de sucre de table s'élevait à 185 millions de tonnes.
La plupart du sucre de canne provient de pays aux climats chauds, car la canne à sucre ne tolère pas le gel.

Les betteraves sucrières, en revanche, ne poussent que dans les régions tempérées plus fraîches et ne tolèrent pas la chaleur extrême.
Environ 80 pour cent du saccharose provient de la canne à sucre, le reste presque entièrement de la betterave sucrière.
À la mi-2018, l’Inde et le Brésil avaient à peu près la même production de sucre – 34 millions de tonnes – suivis par l’Union européenne, la Thaïlande et la Chine comme principaux producteurs.

L’Inde, l’Union européenne et la Chine étaient les principaux consommateurs nationaux de sucre en 2018.
Le sucre de betterave provient de régions aux climats plus frais : l’Europe du nord-ouest et de l’est, le nord du Japon et certaines régions des États-Unis (dont la Californie).
Dans l’hémisphère nord, la saison betteravière se termine avec le début des récoltes vers septembre.

La récolte et la transformation se poursuivent jusqu'en mars dans certains cas.
La disponibilité de la capacité de l'usine de transformation et les conditions météorologiques influencent toutes deux la durée de la récolte et de la transformation : l'industrie peut stocker les betteraves récoltées jusqu'à leur transformation, mais une betterave endommagée par le gel devient effectivement impossible à transformer.
Les États-Unis fixent des prix du sucre élevés pour soutenir leurs producteurs, ce qui a pour effet que de nombreux anciens acheteurs de sucre se sont tournés vers le sirop de maïs (fabricants de boissons) ou ont quitté le pays (fabricants de bonbons).
Les bas prix des sirops de glucose produits à partir de blé et de maïs menacent le marché traditionnel du sucre.
Utilisés en combinaison avec des édulcorants artificiels, ils peuvent permettre aux fabricants de boissons de produire des produits à très faible coût.

Sirop de maïs riche en fructose:
Le sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) est nettement moins cher comme édulcorant pour la fabrication d'aliments et de boissons que le saccharose raffiné.
Cela a conduit au remplacement partiel du saccharose dans la production alimentaire industrielle américaine par le HFCS et d'autres édulcorants naturels sans saccharose.

Les rapports dans les médias publics ont considéré le HFCS comme moins sûr que le saccharose.
Cependant, les formes les plus courantes de HFCS contiennent soit 42 pour cent de fructose, principalement utilisé dans les aliments transformés, soit 55 pour cent de fructose, principalement utilisé dans les boissons gazeuses, par rapport au saccharose, qui contient 50 pour cent de fructose.

À teneur approximativement égale en glucose et en fructose, il ne semble pas y avoir de différence significative en matière de sécurité.
Les diététistes cliniciens, les professionnels de la santé et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis conviennent que les sucres alimentaires sont une source de calories vides associées à certains problèmes de santé et recommandent de limiter la consommation globale d'édulcorants à base de sucre.

TYPES DE SACCHAROSE :
Canne:
Depuis le VIe siècle avant JC, les producteurs de sucre de canne broyaient la matière végétale récoltée à partir de la canne à sucre afin d'en récupérer et filtrer le jus.
Ils traitent ensuite le liquide, souvent à la chaux (oxyde de calcium), pour en éliminer les impuretés puis le neutralisent.
Faire bouillir le jus permet ensuite aux sédiments de se déposer au fond pour être dragués, tandis que l'écume remonte à la surface pour être écumée.

Lors du refroidissement, le liquide cristallise, généralement sous agitation, pour produire des cristaux de sucre.
Les centrifugeuses éliminent généralement le sirop non cristallisé.
Les producteurs peuvent alors soit vendre le produit sucré pour l'utiliser tel quel, soit le transformer davantage pour produire des qualités plus légères.

Le traitement ultérieur peut avoir lieu dans une autre usine dans un autre pays.
La canne à sucre est une composante majeure de l'agriculture brésilienne ; le pays est le premier producteur mondial de canne à sucre et de ses produits dérivés, comme le sucre cristallisé et l'éthanol (éthanol carburant).

Betterave:
La betterave à sucre:
Les producteurs de sucre de betterave tranchent les betteraves lavées, puis extraient le sucre à l'eau chaude dans un "diffuseur".
Une solution alcaline (« lait de chaux » et dioxyde de carbone issu du four à chaux) sert alors à précipiter les impuretés (voir carbonatation).
Après filtration, l'évaporation concentre le jus jusqu'à une teneur en matière sèche d'environ 70 %, et la cristallisation contrôlée extrait le sucre.

Une centrifugeuse élimine les cristaux de sucre du liquide, qui sont recyclés dans les étapes de cristallisation.
Lorsque des contraintes économiques empêchent d’extraire davantage de sucre, le fabricant se débarrasse du liquide restant, désormais appelé mélasse, ou le revend aux producteurs d’aliments pour animaux.
Le tamisage du sucre blanc obtenu produit différentes qualités destinées à la vente.

Canne contre betterave :
Il est difficile de faire la distinction entre le sucre entièrement raffiné produit à partir de betterave et celui de canne.
Une solution consiste à analyser les isotopes du carbone.
La canne utilise la fixation du carbone C4 et la betterave utilise la fixation du carbone C3, ce qui entraîne un rapport différent des isotopes 13C et 12C dans le saccharose.

Les tests sont utilisés pour détecter les abus frauduleux des subventions de l'Union européenne ou pour aider à la détection de jus de fruits frelatés.
La canne à sucre tolère mieux les climats chauds, mais sa production nécessite environ quatre fois plus d’eau que celle de la betterave sucrière.
En conséquence, certains pays traditionnellement producteurs de sucre de canne (comme l’Égypte) ont construit de nouvelles usines de sucre de betterave depuis 2008 environ.

Certaines sucreries transforment à la fois la canne à sucre et la betterave sucrière et prolongent ainsi leur période de transformation.
La production de sucre laisse des résidus qui diffèrent considérablement selon les matières premières utilisées et le lieu de production.
Alors que la mélasse de canne est souvent utilisée dans la préparation des aliments, les humains trouvent la mélasse de betterave sucrière désagréable au goût et elle finit donc principalement comme matière première de fermentation industrielle (par exemple dans les distilleries d'alcool) ou comme aliment pour animaux.
Une fois séchés, les deux types de mélasse peuvent servir de combustible pour la combustion.

Le sucre de betterave pur est difficile à trouver, ainsi étiqueté, sur le marché.
Bien que certains fabricants étiquetent clairement leur produit comme « sucre de canne pur », le sucre de betterave est presque toujours étiqueté simplement comme sucre ou sucre pur.
Des entretiens avec les cinq principales entreprises productrices de sucre de betterave ont révélé que de nombreuses marques de distributeur ou produits sucriers « de marque privée » sont du sucre de betterave pur.

Le code de lot peut être utilisé pour identifier l'entreprise et l'usine d'où provient le sucre, permettant d'identifier le sucre de betterave si les codes sont connus.

Sucres culinaires :
Sucre brut granuleux :
Blanc de moulin :
Le blanc de moulin, également appelé blanc de plantation, sucre cristallisé ou sucre supérieur, est produit à partir de sucre brut.
Le saccharose est exposé au dioxyde de soufre pendant la production pour réduire la concentration de composés colorants et aide à empêcher le développement ultérieur de la couleur pendant le processus de cristallisation.

Bien que commun aux régions productrices de canne à sucre, ce produit ne se conserve pas ou ne s’expédie pas bien.
Au bout de quelques semaines, ses impuretés ont tendance à favoriser la décoloration et l'agglutination ; ce type de sucre est donc généralement limité à la consommation locale.

Directeur Blanc :
Le Blanco directo, un sucre blanc commun en Inde et dans d'autres pays d'Asie du Sud, est produit en précipitant de nombreuses impuretés du jus de canne à l'aide d'acide phosphorique et d'hydroxyde de calcium, similaire à la technique de carbonatation utilisée dans le raffinage du sucre de betterave.
Le Blanco Directo est plus pur que le sucre blanc moulu, mais moins pur que le sucre blanc raffiné.

Blanc raffiné :
Le sucre blanc raffiné est la forme de sucre la plus répandue en Amérique du Nord et en Europe.
Le sucre raffiné est obtenu en dissolvant et en purifiant le sucre brut à l'aide d'acide phosphorique similaire à la méthode utilisée pour le blanco directo, un processus de carbonatation impliquant de l'hydroxyde de calcium et du dioxyde de carbone, ou par diverses stratégies de filtration.

Il est ensuite purifié par filtration sur un lit de charbon actif ou de charbon d'os.
Les raffineries de sucre de betterave produisent directement du sucre blanc raffiné, sans étape brute intermédiaire.

Le sucre blanc raffiné est généralement vendu sous forme de sucre granulé, qui a été séché pour éviter l'agglutination et se présente sous différentes tailles de cristaux pour un usage domestique et industriel :

Le sucre à gros grains, tel que le sucre à poncer (également appelé « sucre perlé », « sucre de décoration », sucre grêlé ou grains de sucre) est un sucre à gros grains utilisé pour ajouter de l'éclat et de la saveur aux produits de boulangerie et aux bonbons.
Ses gros cristaux réfléchissants ne se dissolvent pas lorsqu'ils sont soumis à la chaleur.

Granulé, connu sous le nom de sucre de table, avec une granulométrie d'environ 0,5 mm de diamètre.
Les « cubes de sucre » sont des morceaux destinés à une consommation pratique, produits en mélangeant du sucre cristallisé avec du sirop de sucre.
Caster (0,35 mm), un sucre très fin en Grande-Bretagne et dans d'autres pays du Commonwealth, ainsi nommé parce que les grains sont suffisamment petits pour passer à travers une roulette à sucre qui est un petit récipient avec un dessus perforé, à partir duquel saupoudrer du sucre à table.

Couramment utilisé dans les pâtisseries et les boissons mélangées, il est vendu comme sucre « superfin » aux États-Unis.
En raison de sa finesse, il se dissout plus rapidement que le sucre blanc ordinaire et est particulièrement utile dans les meringues et les liquides froids.
Le sucre en poudre peut être préparé à la maison en broyant du sucre cristallisé pendant quelques minutes dans un mortier ou un robot culinaire.


Sucre en poudre, 10X, sucre glace (0,060 mm) ou sucre glace (0,024 mm), produit en broyant le sucre en une poudre fine.
Le fabricant peut ajouter une petite quantité d'agent antiagglomérant pour éviter l'agglutination : soit de l'amidon de maïs (1 % à 3 %), soit du phosphate tricalcique.


Cristaux de cassonade :
La cassonade provient soit des dernières étapes du raffinage du sucre de canne, lorsque le sucre forme de fins cristaux avec une teneur importante en mélasse, soit de l'enrobage de sucre blanc raffiné avec un sirop de mélasse de canne (mélasse noire).
La couleur et le goût de la cassonade deviennent plus forts avec l'augmentation de la teneur en mélasse, tout comme ses propriétés de rétention d'humidité.
Les sucres bruns ont également tendance à durcir s’ils sont exposés à l’atmosphère, bien qu’une manipulation appropriée puisse inverser cette tendance.


La mesure:
Teneur en sucres dissous :
Les scientifiques et l'industrie sucrière utilisent les degrés Brix (symbole °Bx), introduits par Adolf Brix, comme unités de mesure du rapport massique de la substance dissoute à l'eau dans un liquide.
Une solution de saccharose à 25 °Bx contient 25 grammes de saccharose pour 100 grammes de liquide ; ou, pour le dire autrement, il existe 25 grammes de sucre saccharose et 75 grammes d'eau dans les 100 grammes de solution.
Les degrés Brix sont mesurés à l'aide d'un capteur infrarouge.

Cette mesure n'équivaut pas aux degrés Brix d'une mesure de densité ou d'indice de réfraction, car elle mesurera spécifiquement la concentration de sucre dissous au lieu de tous les solides dissous.
Lors de l'utilisation d'un réfractomètre, il convient de déclarer le résultat comme « substance séchée réfractométrique » (RDS).
On pourrait parler d'un liquide comme ayant 20 °Bx RDS.
Il s'agit d'une mesure du pourcentage en poids du total des solides séchés et, bien que techniquement différent des degrés Brix déterminés par une méthode infrarouge, il donne une mesure précise de la teneur en saccharose, puisque le saccharose constitue en fait la majorité des solides séchés.

L’avènement des capteurs de mesure Brix infrarouges en ligne a rendu économique la mesure de la quantité de sucre dissous dans les produits à l’aide d’une mesure directe.


CONSOMMATION DE SACCHAROSE :
Le sucre raffiné était un luxe avant le XVIIIe siècle.
Il est devenu très populaire au XVIIIe siècle, puis est devenu un aliment nécessaire au XIXe siècle.
Cette évolution du goût et de la demande de sucre en tant qu’ingrédient alimentaire essentiel a déclenché des changements économiques et sociaux majeurs.

Finalement, le sucre de table est devenu suffisamment bon marché et suffisamment courant pour influencer la cuisine standard et les boissons aromatisées.
Le saccharose constitue un élément majeur des confiseries et des desserts.
Les cuisiniers utilisent le saccharose pour édulcorer.

Le saccharose peut également agir comme conservateur alimentaire lorsqu’il est utilisé en concentrations suffisantes.
Le saccharose est important pour la structure de nombreux aliments, notamment les biscuits, les gâteaux et les tartes, les bonbons, les glaces et les sorbets.
Le saccharose est un ingrédient courant dans de nombreux aliments transformés et dits « malbouffe ».


INFORMATIONS NUTRITIONNELLES SUR LE SACCHAROSE

Le sucre entièrement raffiné contient 99,9 % de saccharose, fournissant ainsi uniquement des glucides comme nutriment alimentaire et 390 kilocalories par portion de 100 g (données USDA, tableau de droite).
Le sucre entièrement raffiné ne contient aucun micronutriment important (tableau de droite).


MÉTABOLISME DU SACCHAROSE :

Chez l'homme et d'autres mammifères, le saccharose est décomposé en ses monosaccharides constitutifs, le glucose et le fructose, par les hydrolases sucrase ou isomaltase glycoside, qui sont situées dans la membrane des microvillosités tapissant le duodénum.
Les molécules de glucose et de fructose qui en résultent sont ensuite rapidement absorbées dans la circulation sanguine. Chez les bactéries et certains animaux, le saccharose est digéré par l'enzyme invertase.
Le saccharose est un macronutriment facilement assimilable qui fournit une source d’énergie rapide, provoquant une augmentation rapide de la glycémie lors de son ingestion.

Le saccharose, en tant que glucide pur, a une teneur énergétique de 3,94 kilocalories par gramme (ou 17 kilojoules par gramme).
S'il est consommé de manière excessive, le saccharose peut contribuer au développement du syndrome métabolique, notamment un risque accru de diabète de type 2, de résistance à l'insuline, de prise de poids et d'obésité chez les adultes et les enfants.

Carie dentaire
La carie dentaire (carie dentaire) est devenue un risque grave pour la santé associé à la consommation de sucres, en particulier de saccharose.
Les bactéries buccales telles que Streptococcus mutans vivent dans la plaque dentaire et métabolisent tous les sucres libres (pas seulement le saccharose, mais aussi le glucose, le lactose, le fructose et les amidons cuits) en acide lactique.
L'acide lactique qui en résulte abaisse le pH de la surface de la dent, la dépouillant de ses minéraux dans le processus connu sous le nom de carie dentaire.


Tous les sucres à 6 carbones et les disaccharides basés sur les sucres à 6 carbones peuvent être convertis par les bactéries de la plaque dentaire en acide qui déminéralise les dents, mais le saccharose peut être particulièrement utile pour Streptococcus sanguinis (anciennement Streptococcus sanguis) et Streptococcus mutans.
Le saccharose est le seul sucre alimentaire qui peut être converti en glucanes collants (polysaccharides de type dextrane) par des enzymes extracellulaires.
Ces glucanes permettent aux bactéries d’adhérer à la surface des dents et d’accumuler d’épaisses couches de plaque dentaire.

Les conditions anaérobies en profondeur dans la plaque favorisent la formation d'acides, ce qui conduit à des lésions carieuses.
Ainsi, le saccharose pourrait permettre à S. mutans, S. sanguinis et à de nombreuses autres espèces de bactéries d'adhérer fortement et de résister à l'élimination naturelle, par exemple par flux de salive, bien qu'elles soient facilement éliminées par brossage.
Les glucanes et les lévanes (polysaccharides de fructose) produits par les bactéries de la plaque agissent également comme réserve alimentaire pour les bactéries.

Un rôle aussi particulier du saccharose dans la formation de la carie dentaire est beaucoup plus important à la lumière de l’utilisation presque universelle du saccharose comme agent édulcorant le plus recherché.
Le remplacement généralisé du saccharose par le sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) n'a pas diminué le danger du saccharose.
Si de plus petites quantités de saccharose sont présentes dans l’alimentation, elles seront néanmoins suffisantes pour le développement d’une plaque épaisse et anaérobie, et les bactéries de la plaque métaboliseront d’autres sucres présents dans l’alimentation, comme le glucose et le fructose contenus dans le HFCS.


Index glycémique:
Le saccharose est un disaccharide composé de 50 % de glucose et de 50 % de fructose et possède un indice glycémique de 65.
Le saccharose est digéré rapidement[52][53] mais a un indice glycémique relativement faible en raison de sa teneur en fructose, qui a un effet minime sur la glycémie.
Comme pour les autres sucres, le saccharose est digéré en ses composants via l'enzyme sucrase en glucose (sucre dans le sang).

Le composant glucose est transporté dans le sang où il répond aux besoins métaboliques immédiats, ou est converti et réservé dans le foie sous forme de glycogène.

Goutte:
L’apparition de la goutte est liée à une production excessive d’acide urique.
Une alimentation riche en saccharose peut entraîner la goutte car elle augmente le niveau d'insuline, ce qui empêche l'excrétion de l'acide urique par l'organisme.
À mesure que la concentration d’acide urique dans le corps augmente, la concentration d’acide urique dans le liquide articulaire augmente également et au-delà d’une concentration critique, l’acide urique commence à précipiter en cristaux.
Les chercheurs ont impliqué les boissons sucrées riches en fructose dans une augmentation des cas de goutte.


INTOLÉRANCE AU SACCHAROSE
Recommandation diététique de l'ONU :
En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a publié de nouvelles lignes directrices sur la consommation de sucres chez les adultes et les enfants, à la suite d'un examen approfondi des preuves scientifiques disponibles par un groupe multidisciplinaire d'experts.
La ligne directrice recommande aux adultes et aux enfants de veiller à ce que leur consommation de sucres libres (monosaccharides et disaccharides ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, et sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits) soit inférieure à 10% de l'apport énergétique total.

Un niveau inférieur à 5 % de l’apport énergétique total apporte des bénéfices supplémentaires pour la santé, notamment en ce qui concerne les caries dentaires.

Préoccupations religieuses :
L'industrie du raffinage du sucre utilise souvent du charbon d'os (os d'animaux calcinés) pour décolorer.
Environ 25 % du sucre produit aux États-Unis est traité en utilisant de la charbon d'os comme filtre, le reste étant traité avec du charbon actif.
Comme les os carbonisés ne semblent pas rester dans le sucre fini, les chefs religieux juifs considèrent le sucre filtré comme pareve, ce qui signifie qu'il ne s'agit ni de viande ni de produits laitiers et qu'il peut être utilisé avec l'un ou l'autre type d'aliment.
Cependant, l'os carbonisé doit provenir d'un animal casher (par exemple une vache, un mouton) pour que le sucre soit casher.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU SACCHAROSE :
Formule chimique, C12H22O11
Masse molaire, 342,30 g/mol
Aspect, solide blanc
Densité, 1,587 g/cm3 (0,0573 lb/cu in), solide
Point de fusion, Aucun ; se décompose à 186 °C (367 °F; 459 K)
Solubilité dans l'eau, ~200 g/dL (25 °C (77 °F))
logP, −3,76
Structure,
Structure cristalline, monoclinique
Groupe spatial, P21
Thermochimie,
Enthalpie standard de formation (ΔfH⦵298), −2 226,1 kJ/mol (−532,1 kcal/mol)
Enthalpie standard de combustion (ΔcH⦵298), 1 349,6 kcal/mol (5 647 kJ/mol) (pouvoir calorifique supérieur)


Masse moléculaire
342,30 g/mole
XLLogP3
-3,7
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
8
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
11
Nombre de liaisons rotatives
5
Masse exacte
342,11621151 g/mole
Masse monoisotopique
342,11621151 g/mole
Surface polaire topologique
190Ų
Nombre d'atomes lourds
23
Charge formelle
0
Complexité
395
Nombre d'atomes isotopiques
0
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
9
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
0
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Nombre d'unités liées de manière covalente
1
Le composé est canonisé
Oui


QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE SACCHAROSE :
T1
1. De quoi est composé le saccharose ?
Le saccharose est un sucre disaccharide, ce qui signifie qu'il est constitué de deux unités de sucre monosaccharide.
Les deux unités sont le glucose et le fructose, pour le saccharose.
Le nom saccharose est dérivé du mot français fruit.


T2
2. A quoi sert le saccharose ?
Le saccharose est utilisé dans les aliments et les boissons gazeuses comme édulcorant, dans la transformation des sirops, dans le sucre inverti, les confiseries, les conserves et confitures, les adoucissants, les médicaments et le caramel.
Le saccharose est également un support chimique pour les détergents, les émulsifiants et autres dérivés du saccharose.


T3
3. Quels aliments contiennent du saccharose ?
Le saccharose se trouve dans les fruits et légumes et est transformé pour être utilisé dans la cuisine et la transformation des aliments à partir de la canne à sucre et de la betterave sucrière.
Le saccharose présent naturellement dans la canne à sucre, les betteraves sucrières, les bananes, les raisins, les carottes et autres fruits et légumes présents dans votre sucrier est le même saccharose.


T4
4. Le saccharose est-il soluble dans l’éthanol ?
Le sucre ou saccharose n'est que légèrement soluble dans l'éthanol.
De plus, si l’alcool est froid, il dissoudra encore moins le saccharose.

Le sucre non dissous dans l’éthanol se dépose au fond de la bouteille.
Le sel est également très soluble dans l'eau.


Q5
5. Quelle est la fonction du saccharose dans les plantes ?
Le saccharose est le type de glucide le plus couramment utilisé pour le transport du carbone dans une plante.
Le saccharose peut être dissous dans l'eau, conservant ainsi une structure stable.
Le saccharose va ensuite être transporté dans le phloème par les cellules végétales, le tissu vasculaire spécial destiné au transport du sucre.





SYNONYMES DE SACCHAROSE :
saccharose
57-50-1
saccharose
sucre
Sucre de table
Sucre de canne
sucre blanc
D-saccharose
Rohrzucker
Saccharum
Microse
Bonbons de roche
Amerland
Amerfond
Sucre confiseur
D-(+)-Saccharose
Saccharose, pur
sacarosa
D(+)-Saccharose
Saccharose, poussière
D(+)-Saccharose
Saccharose
D-(+)-Saccharose
bêta-D-fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside
D-Saccharose
CCRIS 2120
HSDB 500
Sucraloxum [INN-Latin]
CHEBI:17992
bêta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside
NCI-C56597
(+)-saccharose
AI3-09085
alpha-D-glucopyranosyl bêta-D-fructofuranoside
Saccharose, purifié
(alpha-D-Glucosido)-bêta-D-fructofuranoside
EINECS200-334-9
NSC 406942
Fructofuranoside, alpha-D-glucopyranosyl, bêta-D
Glucopyranoside, bêta-D-fructofuranosyl, alpha-D
DTXSID2021288
UNII-C151H8M554
GNE-410
S-67F
Glc(alpha1->2beta)Fru
alpha-D-glucopyranoside, bêta-D-fructofuranosyl-
C151H8M554
NSC-406942
DTXCID101288
1-alpha-D-glucopyranosyl-2-bêta-D-fructofuranoside
alpha-D-glucopyranoside, bêta-D-fructofuranosyl
bêta-D-Fruf-(2<->1)-alpha-D-Glcp
NCGC00164248-01
Sucraloxum
Sucraloxum (INN-Latin)
SACCHAROSE (II)
SACCHAROSE [II]
SACCHAROSE (USP-RS)
SACCHAROSE [USP-RS]
SACCHAROSE (IMPURETÉ EP)
SACCHAROSE [impureté EP]
SACCHAROSE (MONOGRAPHIE EP)
SACCHAROSE [MONOGRAPHIE EP]
Saccarose
Saccharose [USAN:JAN]
MFCD00006626
CAS-57-50-1
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6 -(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Saccharose [JAN:NF]
Sucre de betterave
GLC-(1-2)FRU
Sucre givré
Saccharose, ultra-pur
Manalox AS
Sucre compressible
Saccharose, AR
Saccharose, LR
Saccharose, ultrapur
Saccharose, USP
Saccharose de qualité ACS
Saccharose (TN)
Sphères de sucre (NF)
Sucre,(S)
SUCRE RAFINÉ
Saccharose, réactif ACS
Saccharose, qualité réactif
1af6
SUCRE BLANC
SACCHAROSE [VANDF]
Saccharose (pour injection)
SACCHAROSE [HSDB]
SACCHAROSE [INCI]
MAUX DE TÊTE DYSPEPSIE
Saccharose (JP17/NF)
SACCHAROSE [FCC]
SACCHAROSE [JANVIER]
SUCRE [VANDF]
SACCHAROSE [IM]
SACCHAROSE [NF]
Saccharose de qualité biochimique
SACCHAROSE [QUI-DD]
Saccharose, SAJ première année
SACCHARUM OFFICINALE
Sucre compressible (NF)
bmse000119
bmse000804
bmse000918
ID d’épitope : 153236
Saccharose, >=99,5 %
Saccharose, qualité spéciale JIS
Sucre mou blanc (JP17)
Saccharose, étalon analytique
Saccharose, culture cellulaire testée
Sucre de confiserie (NF)
1-alpha-D-glucopyranosyl-2-bêta-D-fructofranoside
Saccharose, pa, réactif ACS
CHEMBL253582
GTPL5411
CHEBI:65313
Saccharose, qualité biologie moléculaire
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Saccharose, >=99,5 % (GC)
alpha-D-Glc-(1-2)-bêta-D-Fru
SACCHARUM OFFICINALE [HPUS]
HY-B1779
Tox21_112093
Tox21_201397
Tox21_300410
BDBM50108105
s3598
Saccharose, pour électrophorèse, >99%
AKOS024306988
DB02772
Saccharose, BioXtra, >=99,5 % (GC)
aD-glucopyranosyl AD-fructofuranoside
b -D-Fructofuranosyl aD-glucopyranoside
NCGC00164248-02
NCGC00164248-03
NCGC00164248-05
NCGC00254237-01
NCGC00258948-01
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-6-( hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
D-Saccharose 20 000 microg/mL dans l'eau
Saccharose, répond aux spécifications de test USP
Saccharose, qualité réactif Vetec(TM), 99 %
|AD-Glucopyranoside,|AD-fructofuranosyl
D-Saccharose 1000 microg/mL dans du méthanol
alpha-D-glucopyranosylbêta-D-fructofuranoside
CS-0013810
S0111
Saccharose, Grade I, culture de cellules végétales testée
Saccharose, Grade II, culture de cellules végétales testée
C00089
D00025
D70407
EN300-126630
Saccharose, pour la biologie moléculaire, >=99,5% (GC)
Saccharose|?-D-Fructofuranosyl ?-D-glucopyranoside
SR-01000883983
Saccharose, NIST(R) SRM(R) 17f, rotation optique
J-519846
Q4027534
SR-01000883983-1
Saccharose, pour la microbiologie, réactif ACS, >=99,0%
alpha-D-glucopyranosyl-(1->2)-bêta-D-fructofuranoside
Saccharose, étalon de référence de la Pharmacopée britannique (BP)
Saccharose, étalon de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
Saccharose, qualité réactif Vetec(TM), sans RNase ni DNase
Z1589255958
.BETA.-D-FRUCTOFURANOSYL-.ALPHA.-D-GLUCOPYRANOSIDE
bêta-D-fructofuranosyl-(2↔1)-alpha-D-glucopyranoside
Saccharose, étalon analytique, pour kit de dosage enzymatique SCA20
.ALPHA.-D-GLUCOPYRANOSIDE, .BETA.-D-FRUCTOFURANOSYL-
SACCHAROSE (CONSTITUANT DE LA PRÉPARATION LIQUIDE DE CANNEBERGE)
Saccharose, anhydre, fluide, Redi-Dri(TM), réactif ACS
Saccharose, BioUltra, pour la biologie moléculaire, >=99,5% (HPLC)
Saccharose, étalon de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP)
Isotopes du carbone dans le saccharose, NIST(R) RM 8542, saccharose IAEA-CH-6
SACCHAROSE (CONSTITUANT DE LA PRÉPARATION LIQUIDE DE CANNEBERGE) [DSC]
Sucre compressible, norme de référence de la Pharmacopée des États-Unis (USP)
Saccharose, puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., BP, NF
WURCS=2.0/2,2,1/[ha122h-2b_2-5][a2122h-1a_1-5]/1-2/a2-b1
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-2-yl)oxy)-6 -(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-((2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-2-ylhydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyrane -3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-((2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-2-yloxy)-6-(hydroxyméthyl )tétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-2-yl]oxy-6-( hydroxyméthyl)tétrahydropyranne-3,4,5-triol
8027-47-2
8030-20-4
85456-51-5
86101-30-6
87430-66-8
92004-84-7
A-5
Saccharose, BioReagent, adapté à la culture cellulaire, adapté à la culture de cellules d'insectes, >=99,5 % (GC)


Saccharose ( SUCROSE)
SAFFLOWER OIL; SAFFLOWER OIL, HIGH OLEIC; SAFFLOWER SEED OIL; carthamustinctoriusoil; fatsandglyceridicoils,safflower; Hi-oleicsaffloweroil; thistleoil; Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed CAS NO:8001-23-8
Salcylic acid
2-Hydroxybenzoic acid;o-Hydroxybenzoic acid; Phenol-2-carboxylic acid; Salonil; 2-Hydroxybenzoic acid; 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid; 2-Carboxyphenol; o-Carboxyphenol; Acido O-idrossibenzoico (Italian); Acido Salicilico (Italian); 2-hydroxy-Benzoic Acid; o-Hydroxybenzoic Acid; Kyselina 2-hydroxybenzoova (Czech); Kyselina Salicylova (Czech); Orthohydroxybenzoic Acid CAS NO:69-72-7
SALICYLATE DE BENZYLE
Le salicylate de benzyle appartient à la classe de composés organiques appelés esters d'acide o-hydroxybenzoïque.
Le salicylate de benzyle est un ester benzylique d'acide salicylique, un composé chimique le plus fréquemment utilisé dans les cosmétiques comme additif de parfum ou absorbeur de lumière UV.


Numéro CAS : 118-58-1
Numéro CE : 204-262-9
Numéro MDL : MFCD00020034
Formule linéaire : 2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5
Formule moléculaire : C14H12O3


Ce sont des esters d'acide benzoïque où le cycle benzénique est ortho-substitué par un groupe hydroxy.
Le salicylate de benzyle est un composé au goût sucré, baume et propre.
Le salicylate de benzyle a été détecté, mais non quantifié, dans les clous de girofle (Syzygium spiceum) ainsi que dans les herbes et épices.


Cela pourrait faire du salicylate de benzyle un biomarqueur potentiel pour la consommation de ces aliments.
Sur la base d'une revue de la littérature, très peu d'articles ont été publiés sur le salicylate de benzyle.
Le salicylate de benzyle appartient à la classe de composés organiques appelés esters d'acide o-hydroxybenzoïque.


Ce sont des esters d'acide benzoïque où le cycle benzénique est ortho-substitué par un groupe hydroxy.
Le salicylate de benzyle est un ingrédient aromatique et aromatique concentré qui peut être utilisé dans les composés d'arômes et de parfums conformément aux directives légales et de l'IFRA ou de la FEMA GRAS/FDA.


Le salicylate de benzyle est un ester benzylique d'acide salicylique, un composé chimique le plus fréquemment utilisé dans les cosmétiques comme additif de parfum ou absorbeur de lumière UV.
Le salicylate de benzyle apparaît comme un liquide presque incolore avec une odeur douce décrite comme « très légère, florale-douce, légèrement balsamique » par ceux qui peuvent le sentir, mais de nombreuses personnes ne le sentent pas du tout ou décrivent son odeur comme « musqué".


Le salicylate de benzyle (n° CAS 118-58-1, n° CE 204-262-9) portant le nom chimique « ester phénylméthylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque » est produit naturellement dans une variété de plantes et d'extraits de plantes où il peut être extrait.
Le salicylate de benzyle, également appelé 2-hydroxybenzoate de benzyle, est un composé parfumé synthétique.


Le salicylate de benzyle est l'ester de l'alcool benzylique et de l'acide salicylique.
Le salicylate de benzyle a une note douce-florale, épicée, balsamique, légèrement phénolique. Le latex est un liquide clair presque incolore qui a une note balsamique douce et doucement florale possédant d'excellentes capacités de mélange.


Le Salicylate de Benzyle a un arôme balsamique doux parfait pour la plupart des compositions de parfums mais surtout les senteurs orientales.
Le Salicylate de Benzyle est produit naturellement par de nombreuses plantes et est utilisé comme molécule odorante dans les produits parfumés : il est connu pour ses senteurs légères et balsamiques, voire musquées.


Le Salicylate de Benzyle est également un absorbeur d'UV qui stabilise les produits.
Le salicylate de benzyle est un liquide clair et incolore avec un doux arôme floral.
Pour certains, le salicylate de benzyle a une odeur légèrement florale, mais pour d’autres, il dégage une odeur musquée.


Le salicylate de benzyle se trouve naturellement dans un certain nombre de plantes.
Le salicylate de benzyle est un ester benzylique d'acide salicylique, un composé chimique le plus fréquemment utilisé dans les cosmétiques comme additif de parfum ou absorbeur de lumière UV.
Le salicylate de benzyle est un ester benzylique d'acide salicylique, un liquide incolore, avec une odeur et une saveur de type balsamique.


Le salicylate de benzyle se trouve également dans les clous de girofle.
Le salicylate de benzyle est isolé des huiles essentielles.
Le salicylate de benzyle apparaît comme un liquide presque incolore avec une odeur douce décrite comme « très légère, florale-douce, légèrement balsamique » par certains, tandis que d'autres ne sentent rien du tout.


Le salicylate de benzyle est un ingrédient de parfum courant qui a une légère odeur florale. Le salicylate de benzyle est un ester benzylique d'acide salicylique, un composé chimique le plus fréquemment utilisé dans les cosmétiques comme additif de parfum ou absorbeur de lumière UV.
Le salicylate de benzyle apparaît comme un liquide presque incolore avec une odeur douce décrite comme « très légère, florale-douce, légèrement balsamique » par certains, tandis que d'autres ne sentent rien du tout.


Le salicylate de benzyle est un produit chimique à l'arôme huileux à base de plantes balsamiques et sucrées avec des touches douces et narcotiques.
Le salicylate de benzyle est un produit chimique couramment utilisé en parfumerie
Le salicylate de benzyle est un liquide incolore. Point de fusion proche de la température ambiante (18-20 °C).


Le salicylate de benzyle est un ester de benzoate et un membre des phénols. Il est fonctionnellement lié à un acide salicylique.
Le salicylate de benzyle est un produit naturel présent dans Desmos chinensis, Nicotiana cavicola et d'autres organismes pour lesquels des données sont disponibles.
Le salicylate de benzyle est un ester d'alcool benzylique et d'acide salicylique ; cet ingrédient a été associé à des allergies et à des dermatites de contact.


Le salicylate de benzyle est un produit chimique aromatique, se présentant généralement sous la forme d'un liquide clair avec une légère odeur florale sucrée.
Le salicylate de benzyle apparaît comme composant de certains de nos mélanges de parfums.
Le salicylate de benzyle est un liquide clair presque incolore qui a une douce note balsamique et doucement florale possédant d'excellentes capacités de mélange.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SALICYLATE DE BENZYLE :
Le Salicylate de Benzyle est une molécule classique dans la palette des parfumeurs.
Le salicylate de benzyle lisse parfaitement les arêtes vives des autres matériaux.
Le salicylate de benzyle sent très délicatement en soi mais peut avoir un impact énorme dans la composition.


Le salicylate de benzyle agit comme un stabilisant contre les UV.
Le salicylate de benzyle est présent naturellement dans une variété de plantes et d'extraits de plantes comme le cananga et l'ylang ylang, et est largement utilisé dans les mélanges de substances parfumantes.


Le salicylate de benzyle est utilisé comme solvant pour les muscs synthétiques cristallins et comme composant et fixateur dans les parfums floraux tels que l'œillet, le jasmin, le lilas et la giroflée.
De plus, le salicylate de benzyle peut être synthétisé pour être utilisé, généralement comme ingrédient de parfum, dans une gamme de produits manufacturés (cosmétiques, articles ménagers et médicaments).


En cosmétique, le Salicylate de Benzyle est utilisé pour sa fonction parfumante.
De même, le salicylate de benzyle est utilisé pour créer à la fois des parfums floraux et du musc créé en laboratoire.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le salicylate de benzyle est utilisé dans la formulation de produits pour le bain, de bains moussants, de produits nettoyants, de produits de soins capillaires, de maquillage, de crèmes hydratantes, de parfums et d'eau de Cologne, de shampoings, de produits de soins de la peau et de produits de bronzage.


Le salicylate de benzyle fonctionne comme un ingrédient de parfum et comme un absorbeur de lumière ultraviolette.
Le salicylate de benzyle est souvent utilisé pour ses notes cosmétiques comme base pour des fleurs lourdes telles que l'ylang ylang, le gardénia, le jasmin et le lys. Il est également utilisé dans des produits fonctionnels tels que le savon, le shampoing et l’assouplissant.


Le salicylate de benzyle est utilisé uniquement pour un usage externe.
Souvent utilisé pour les « notes cosmétiques » du salicylate de benzyle comme base pour les fleurs lourdes telles que l'ylang, le gardénia, le jasmin, le lys, etc.
Le salicylate de benzyle est également utilisé dans des produits fonctionnels tels que le savon, le shampoing et l'assouplissant.


Le Salicylate de Benzyle est largement utilisé comme mixeur ou, mieux encore, comme fond floral avec cette odeur ronde particulière de crème solaire qui rappelle les fleurs tropicales.
Le Salicylate de Benzyle est largement utilisé comme mixeur ou, mieux encore, comme fond floral avec cette odeur ronde particulière de crème solaire qui rappelle les fleurs tropicales.


Le salicylate de benzyle, un ester benzylique de l'acide salicylique, peut être utilisé comme composant dans les parfums et comme solvant pour les muscs synthétiques cristallins.
Le salicylate de benzyle est un ester benzylique de l'acide salicylique. Le salicylate de benzyle peut être utilisé comme additif de parfum ou comme absorbeur de lumière UV.
Utilisations cosmétiques du salicylate de benzyle : agents parfumants et absorbeurs d'UV


Le salicylate de benzyle est présent naturellement dans une variété de plantes et d'extraits de plantes et est largement utilisé dans les mélanges de substances parfumantes.
Le salicylate de benzyle est utilisé comme solvant pour les muscs synthétiques cristallins et comme composant et fixateur dans les parfums floraux tels que l'œillet, le jasmin, le lilas et la giroflée.


Le salicylate de benzyle est un produit chimique synthétique produit pour l'industrie à partir d'alcool benzylique et d'acide salicylique, mais il peut être trouvé naturellement dans certaines plantes et extraits de plantes, comme l'huile de fleur de jacinthe et l'huile d'ylang-ylang.
Le salicylate de benzyle est utilisé comme fixateur et solvant dans les parfums cosmétiques, et est également utilisé dans certains écrans solaires pour ses propriétés d'absorption de la lumière UV.


Le salicylate de benzyle est souvent utilisé comme co-solvant pour les arômes floraux et non floraux et comme bon fixateur.
Le salicylate de benzyle convient aux arômes tels que l'œillet, l'ylang-ylang, le jasmin, l'orchidée parfumée, le muguet, le lilas, la tubéreuse et la fleur.
Le salicylate de benzyle peut également être utilisé en petite quantité dans des arômes comestibles tels que les abricots, les pêches, les prunes, les bananes et les poires.


Le salicylate de benzyle (CAS# 118-58-1) est un composé chimique couramment utilisé dans l'industrie cosmétique.
Le salicylate de benzyle se trouve également dans les huiles essentielles de thé vert et présente une activité antioxydante et antimicrobienne.
Odeur => Le salicylate de benzyle a un ton frais, sucré et baume.


Le salicylate de benzyle est propre, huileux à base de plantes, avec des touches de narcotique doux et de frangipanier.
Le salicylate de benzyle est aromatique, légèrement médicinal et possède des qualités de pétale d'orchidée et de légères fleurs sucrées.
Le salicylate de benzyle est, selon le jugement de certaines personnes (y compris les parfumeurs), absolument inodore tandis que d'autres le trouvent « musqué ».
Les traces d'impuretés peuvent grandement influencer l'odeur de ce produit chimique à point d'ébullition élevé, le salicylate de benzyle.



AVANTAGES du SALICYLATE DE BENZYLE :
Le salicylate de benzyle est utilisé comme absorbeur d'UV ; lorsqu'il est appliqué sur la peau, il absorbe les rayons UV.
Le salicylate de benzyle a également une odeur agréable, c'est pourquoi il est également utilisé comme ingrédient de parfum.
Certains chercheurs ont déclaré que le salicylate de benzyle est également utile pour les peaux à tendance acnéique en raison de la présence d'acide salicylique.



FONCTIONS du SALICYLATE DE BENZYLE :
*Absorbeur UV :
Le Salicylate de Benzyle protège le produit cosmétique contre les effets des rayons UV.
*Agent parfumé :
Le salicylate de benzyle est utilisé pour les parfums et les matières premières aromatiques



PRODUITS POUVANT CONTENIR DU SALICYLATE DE BENZYLE :
*Produits de beauté
*Teinture pour cheveux
*Parfums



PARENTS ALTERNATIFS du SALICYLATE DE BENZYLE :
*Acide salicylique et dérivés
*Benzyloxycarbonyles
*Dérivés benzoyle
*1-hydroxy-4-benzénoïdes non substitués
*1-hydroxy-2-benzénoïdes non substitués
*Acides vinylologues
*Esters d'acide carboxylique
*Acides monocarboxyliques et dérivés
*Composés organooxygénés
*Oxydes organiques
*Dérivés d'hydrocarbures



SUBSTITUANTS du SALICYLATE DE BENZYLE :
*Ester d'acide O-hydroxybenzoïque
*Benzyloxycarbonyle
*Acide salicylique ou dérivés
*Benzoyle
*1-hydroxy-4-benzénoïde non substitué
*1-hydroxy-2-benzénoïde non substitué
*Phénol
*Acide vinylologue
*Ester d'acide carboxylique
*Acide monocarboxylique ou dérivés
*Dérivé de l'acide carboxylique
*Composé organooxygéné
*Oxyde organique
*Composé organique de l'oxygène
*Dérivé d'hydrocarbure
*Composé homomonocyclique aromatique



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SALICYLATE DE BENZYLE :
Aspect : liquide huileux clair incolore à jaune pâle à solide (est)
Dosage : 98,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Oui
Densité spécifique : 1,17300 à 1,18100 à 25,00 °C.
Livres par gallon - (est). : 9,761 à 9,827
Densité spécifique : 1,17400 à 1,18200 à 20,00 °C.
Livres par gallon - est. : 9,780 à 9,847
Indice de réfraction : 1,57900 à 1,58300 à 20,00 °C.
Point de fusion : 22,00 à 25,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 208,00 °C. @ 26,00 mmHg
Point d'ébullition : 168,00 à 170,00 °C. @ 5,00 mmHg
Point de congélation : 23,00 °C.
Indice d'acide : 1,00 maximum. KOH/g
Pression de vapeur : 0,000170 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Point d'éclair : 356,00 °F. TCC ( 180,00 °C. )
logP (dont) : 4,209 (est)
Durée de conservation : 24,00 mois ou plus si stocké correctement.
Conservation : conserver dans un endroit frais et sec dans des récipients hermétiquement fermés, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Soluble dans :
déluant pour parfums de bougies
alcool éthylique, 9 vol. 90% d'alcool
huiles fixes, la plupart des huiles fixes
Myristate d'isopropyle
kérosène
huile de paraffine
eau, 24,59 mg/L à 25 °C (est)
Insoluble dans :
eau
glycérine
propylène glycol
La stabilité:
nettoyant acide
anti-transpirant
bâton déo
perborate de détergent
adoucissant
Laque pour les cheveux
ne se décolore pas dans la plupart des médias
shampooing
savon

Point de fusion : 18°C à 20°C
Densité : 1,17
Point d'ébullition : 190°C (14 mmHg)
Point d'éclair : 137°C (278°F)
Indice de réfraction : 1,5804
Quantité : 100 g
Beilstein: 2115365
Indice Merck : 14 1144
Poids de la formule : 228,25
Pourcentage de pureté : 99 %
Nom chimique ou matériau : Salicylate de benzyle
Solubilité dans l'eau : 0,11 g/L
logP : 3,66
logP : 4,05
logS : -3,3
pKa (acide le plus fort) : 9,72
pKa (Base la plus forte) : -4,3
Charge physiologique : 0

Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 2
Nombre de donneurs d'hydrogène : 1
Surface polaire : 46,53 Ų
Nombre de liaisons rotatives : 4
Réfractivité : 64,68 m³•mol⁻¹
Polarisabilité : 23,66 ų
Nombre d'anneaux : 2
Biodisponibilité : Oui
Règle de cinq : Oui
Filtre Ghose: Oui
Règle de Veber : non
Règle de type MDDR : non
Formule chimique : C14H12O3
Nom IUPAC : 2-hydroxybenzoate de benzyle
Identifiant InChI : InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9 ,15H,10H2
Clé InChI : ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES isomères : OC1=C(C=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire moyen : 228,2433
Poids moléculaire monoisotopique : 228,07864425
Poids moléculaire : 228,24 g/mol
XLogP3 : 3,2

Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 4
Masse exacte : 228,078644241 g/mol
Masse monoisotopique : 228,078644241 g/mol
Surface polaire topologique : 46,5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 17
Frais formels : 0
Complexité : 246
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 : clair, liquide
Couleur: incolore
Odeur : Aucune donnée disponible

Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 168 - 170 °C à 7 hPa - lit.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : 176,5 °C - coupelle fermée - Règlement (CE) n° 440/2008, Annexe, A.9
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: 8,8 g/l à 20 °C - OCDE Ligne directrice 105
Coefficient de partage : n-octanol/eau log Pow : 4,0 à 35 °C
Pression de vapeur: < 0,1 hPa à 25 °C - Ligne directrice 104 de l'OCDE
Densité : 1 176 g/cm3 à 25 °C - lit.
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Formule chimique : C14H12O3
Masse molaire : 228,247 g•mol−1

Aspect : Liquide incolore
Densité : 1,17 g/cm3
Formule moléculaire : C14H12O3
SOURIRES canoniques : C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
InChI : InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9, 15H,10H2
InChIKey : ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Point d'ébullition : 320°C
Point de fusion : 130,5°C
Point d'éclair : 137°C
Pureté : ≥95 %
Densité : 1,1751 g/cm³
Solubilité : Soluble dans le chloroforme (légèrement), le méthanol (légèrement), l'eau (légèrement)
Aspect : Liquide presque incolore
Stockage : Conserver à -20°C
Dosage : 0,99
Journal P : 2,74920
MDL : MFCD00020034
Indice de réfraction : 1,5804-1,582
Stabilité : Stable dans les conditions de stockage recommandées
Pression de vapeur : 7,8X10-5 mm Hg à 25 °C



PREMIERS SECOURS du SALICYLATE DE BENZYLE :
-Description des premiers secours :
*En cas d'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.
Consultez un médecin.
*Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*Après ingestion :
-Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du SALICYLATE DE BENZYLE :
-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 du SALICYLATE DE BENZYLE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au SALICYLATE DE BENZYLE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,4 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de passage : 56 min
*Protection du corps :
Vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SALICYLATE DE BENZYLE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
-Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
-Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 12 :
Liquides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SALICYLATE DE BENZYLE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).



SYNONYMES :
SALICYLATE DE BENZYLE
118-58-1
2-hydroxybenzoate de benzyle
O-hydroxybenzoate de benzyle
Ester benzylique d’acide salicylique
Acide salicylique, ester benzylique
2-hydroxybenzoate de phénylméthyle
Salicylsaeurebenzylester
NSC 6647
Acide salicyclique, ester benzylique
FEMA n° 2151
2-hydroxy-, ester phénylméthylique de l'acide benzoïque
CCRIS 4749
UNII-WAO5MNK9TU
WAO5MNK9TU
Ester phénylméthylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque
EINECS204-262-9
Ester benzylique d'acide salicyclique
BRN2115365
Acide 2-hydroxybenzoïque, ester phénylméthylique
DTXSID1024598
AI3-00517
NSC-6647
Ester benzylique d'acide salicylique
Ester hydroxy-phénylméthylique de l'acide benzoïque
DTXCID304598
HSDB 8387
CE 204-262-9
4-10-00-00157 (référence du manuel Beilstein)
CAS-118-58-1
salicylate de benzyle
salicilate de benzyle
salicylate de benzyle
Salicylate de benzyle
acide salicylique benzyle
Salicylate de benzyle, 98%
SALICYLATE DE BENZYLE
WLN : QR BVO1R
SCHEMBL15573
MLS002415718
ENCHÈRE : ER0019
SALICYLATE DE BENZYLE [MI]
CHEMBL460124
SALICYLATE DE BENZYLE [FCC]
SALICYLATE DE BENZYLE [FHFI]
SALICYLATE DE BENZYLE [INCI]
FEMA 2151
NSC6647
Salicylate de benzyle, >=98%, FG
CHEBI:165211
HMS2268I12
Ester benzylique d’acide 2-hydroxybenzoïque
SALICYLATE DE BENZYLE [WHO-DD]
HY-B1556
Tox21_201869
Tox21_303046
MFCD00020034
Salicylate de benzyle, étalon analytique
AKOS015915010
NCGC00091411-01
NCGC00091411-02
NCGC00091411-03
NCGC00256928-01
NCGC00259418-01
AC-11580
AS-12902
SMR000112465
Salicylate de benzyle, purum, >=99,0% (GC)
CS-0013437
FT-0654421
S0009
A893092
Q416929
J-003850
Z19703595
InChI=1/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H, 10H
Salicylate de benzyle
Acide salicylique, ester benzylique
Acide benzoïque, 2-hydroxy, phénylméthylester
O-hydroxybenzoate de benzyle
Salicylate de benzyle
2-hydroxybenzoate de benzyle
Pachetta (base 80%) Salicylate de benzyle
Orthohydroxybenzoate de benzyle
C14H12O3
Acide salicylique, ester benzylique
2-hydroxybenzoate de benzyle
2-hydroxy-, ester phénylméthylique de l'acide benzoïque
Acide salicylique, ester benzylique
O-hydroxybenzoate de benzyle
NSC 6647
2-hydroxybenzoate de phénylméthyle
Ester phénylméthylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque
2-hydroxybenzoate de benzyle
2-hydroxybenzoate de benzyle
Ester benzylique d’acide salicylique
Acide 2-hydroxybenzoïque, ester benzyliqueAcide benzoïque
Ester de 2-hydroxy-, phénylméthyleBenzyle
o-hydroxybenzoateBenzyle
o-hydroxybenzoateBenzyle
2-hydroxybenzoatePhénylméthyle
2-hydroxybenzoateAcide salicylique,
ester benzylique
Acide 2-hydroxybenzoïque, ester phénylméthylique
2-hydroxy-, ester phénylméthylique de l'acide benzoïque
2-hydroxybenzoate de benzyle
Acide benzyl-2-hydroxybenzoïque
O-hydroxybenzoate de benzyle
O-hydroxybenzoate de benzyle
Salicylate de benzyle
Acide benzylsalicylique
Salicylate de benzyle
FEMA 2151


SALICYLATE DE BENZYLE
Le salicylate de benzyle est un liquide clair presque incolore qui a une note balsamique douce, doucement florale possédant d'excellentes capacités de mélange.
Le salicylate de benzyle est un ester de l'acide salicylique et de l'alcool benzylique.
Le salicylate de benzyle est un constituant de la propolis brute qui peut être identifié par microextraction en phase solide dans l'espace de tête, suivie d'une chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse.

Numéro CAS: 118-58-1
Formule moléculaire: C14H12O3
Poids moléculaire: 228.24
Numéro EINECS: 204-262-9

Le salicylate de benzyle se présente dans plusieurs huiles essentielles, est un liquide incolore et visqueux avec une odeur faible, sucrée et légèrement balsamique.
Le salicylate de benzyle est un ester benzoate et un membre des phénols. Il est fonctionnellement apparenté à un acide salicylique.
Le salicylate de benzyle est un liquide presque incolore qui est légèrement balsamique, avec une note florale douce qui possède d'excellentes capacités de mélange.

Le salicylate de benzyle est un ester benzylique d'acide salicylique, un composé chimique le plus fréquemment utilisé en cosmétique.
Le salicylate de benzyle apparaît comme un liquide presque incolore avec une odeur douce décrite comme « très faible, florale, légèrement balsamique » par ceux qui peuvent le sentir, mais beaucoup de gens ne peuvent pas le sentir du tout ou décrivent son odeur comme « musquée ».
Les traces d'impuretés peuvent avoir une influence significative sur l'odeur.

Le salicylate de benzyle est naturellement présent dans une variété de plantes et d'extraits de plantes et est largement utilisé dans les mélanges de matériaux parfumés.
Il existe des preuves que les gens peuvent être sensibilisés à ce matériau et, par conséquent, il existe une norme de restriction concernant l'utilisation de ce matériau dans les parfums par l'Association internationale des parfums.
Le salicylate de benzyle est utilisé comme solvant pour les muscs synthétiques cristallins et comme composant et fixateur dans les parfums floraux tels que l'œillet, le jasmin, le lilas et la fleur des murs.

Le salicylate de benzyle est un composé chimique couramment utilisé dans l'industrie des parfums et des cosmétiques comme ingrédient de parfum et absorbeur de lumière UV.
Le salicylate de benzyle est un liquide clair, incolore à jaune pâle avec une odeur florale douce.
Le salicylate de benzyle se trouve souvent dans divers produits cosmétiques et de soins personnels tels que les parfums, les lotions, les crèmes et les shampooings pour ajouter un parfum agréable et aider à protéger le produit contre les effets nocifs des rayons ultraviolets (UV).

En plus de son parfum et de ses propriétés d'absorption des UV, le salicylate de benzyle peut également fonctionner comme fixateur, aidant à stabiliser et à prolonger la longévité des parfums dans divers produits.
Le salicylate de benzyle est l'un des 24 allergènes réglementés par l'Europe.
Le salicylate de benzyle est produit naturellement par de nombreuses plantes et est utilisé comme molécule odorante dans les produits parfumés: il est connu pour ses parfums légers et balsamiques, voire musqués.

Le salicylate de benzyle est également un absorbeur UV qui stabilise les produits.
Les premières crèmes solaires ont également été produites à partir de cet ingrédient, mais il a été abandonné car il n'était pas très efficace dans ce domaine.
Le salicylate de benzyle (n° CAS 118-58-1, n° CE 204-262-9) portant la dénomination chimique « ester phénylméthylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque » est produit naturellement dans une variété de plantes et d'extraits de plantes où il peut être extrait.

En outre, le salicylate de benzyle peut être synthétisé pour une utilisation, généralement comme ingrédient de parfum, dans une gamme de produits manufacturés (cosmétiques, articles ménagers et médicaments).
En cosmétique, le salicylate de benzyle est utilisé pour sa fonction parfumante/parfumante.
Le salicylate de benzyle est un ester benzylique d'acide salicylique, un composé chimique le plus fréquemment utilisé en cosmétique comme additif parfumant ou absorbeur de lumière UV. Il apparaît comme un liquide presque incolore avec une odeur douce décrite comme « très faible, douce-florale, légèrement balsamique » par certains, tandis que d'autres ne sentent rien du tout.

Il y a un débat pour savoir si l'odeur est causée uniquement par des impuretés ou une prédisposition génétique.
Le salicylate de benzyle est naturellement présent dans une variété de plantes et d'extraits de plantes et est largement utilisé dans les mélanges de matériaux parfumés.
Il existe des preuves que les gens peuvent être sensibilisés à ce matériau et, par conséquent, il existe une norme de restriction concernant l'utilisation de ce matériau dans les parfums par l'Association internationale des parfums.

Le salicylate de benzyle est utilisé comme solvant pour les muscs synthétiques cristallins et comme composant et fixateur dans les parfums floraux tels que l'œillet, le jasmin, le lilas et la fleur des murs.
Le salicylate de benzyle peut s'hydrolyser dans de l'acide aqueux ou des solutions basiques. Le salicylate de benzyle peut réagir avec les matières oxydantes.
Le salicylate de benzyle appartient à la classe des composés organiques appelés esters d'acide o-hydroxybenzoïque.

Ce sont des esters d'acide benzoïque où le cycle benzénique est ortho-substitué avec un groupe hydroxy.
Le salicylate de benzyle est un composé sucré, baumier et au goût propre.
Le salicylate de benzyle a été détecté, mais non quantifié dans, les clous de girofle (Syzygium aromaticum) et les herbes et épices.

Cela pourrait faire du salicylate de benzyle un biomarqueur potentiel pour la consommation de ces aliments.
Sur la base d'une revue de la littérature, très peu d'articles ont été publiés sur le salicylate de benzyle.
Le salicylate de benzyle a été évalué par le SCCNFP en 1994 et par le SCCS en 20125 et il est considéré comme un allergène de contact établi chez les humains.

Le salicylate de benzyle est actuellement réglementé à des fins d'étiquetage en tant qu'allergène à l'entrée 75 de l'annexe III du règlement sur les cosmétiques.
En particulier, « sa présence doit être indiquée dans la liste des ingrédients lorsque sa concentration dépasse 0,001 % dans les produits sans rinçage et 0,01 % dans les produits à rincer ».
Au cours de l'appel de données, les intervenants ont soumis des preuves scientifiques démontrant l'innocuité du salicylate de benzyle en tant qu'ingrédient de parfum dans les produits cosmétiques.

Le salicylate de benzyle est un ester de l'alcool benzylique et de l'acide salicylique; Cet ingrédient a été associé à des allergies et à une dermatite de contact.
Le salicylate de benzyle est un produit chimique aromatique, apparaissant généralement sous la forme d'un liquide clair avec une odeur florale douce et douce.
Ce composé apparaît comme un composant de certains de nos mélanges de parfums.

Le salicylate de benzyle est un produit chimique synthétique produit pour l'industrie à partir d'alcool benzylique et d'acide salicylique, mais il peut être trouvé naturellement dans certaines plantes et extraits de plantes, tels que l'huile de fleur de jacinthe et l'huile d'ylang-ylang.
Le salicylate de benzyle est utilisé comme fixateur et solvant dans les parfums cosmétiques, et est également utilisé dans certains écrans solaires pour ses propriétés d'absorption de la lumière UV.
Des études indiquent qu'un petit pourcentage de personnes peuvent être sensibles à cet ingrédient, c'est pourquoi nous indiquons quand il est détecté dans nos parfums, bien qu'il n'apparaisse qu'à de très faibles concentrations, dans le cadre de l'utilisation sûre définie par l'International Fragrance Association (IFRA).

L'IFRA est un organisme représentatif d'autoréglementation de l'industrie des parfums, dédié à la promotion de l'utilisation sûre des parfums.
Le salicylate de benzyle est un produit chimique de parfum volatil avec une odeur douce et florale utilisée pour donner un parfum aux produits cosmétiques et aux parfums.
Appliqué par voie topique, le salicylate de benzyle peut provoquer des réactions négatives, même en petites quantités.

Le salicylate de benzyle est un composé chimique le plus fréquemment utilisé en cosmétique.
Le salicylate de benzyle est également utilisé comme solvant pour les muscs synthétiques et comme conservateur dans les compositions florales telles que le jasmin, le liliac et le lys.

Point de fusion : 18-20 °C
Point d'ébullition : 168-170 °C5 mm Hg(lit.)
Densité: 1.176 g/mL à 25 °C(lit.)
pression de vapeur: 0.01Pa à 25°C
indice de réfraction: n20 / D 1.581 (lit.)
FEMA: 2151 | SALICYLATE DE BENZYLE
Point d'éclair: >230 °F
température de stockage: -20 °C
solubilité : Chloroforme (légèrement), méthanol (légèrement)
pka: 8.11±0.30 (prédit)
Forme: soigné
couleur: Liquide incolore épais
Odeur: odeur agréable
Type d'odeur: balsamique
Viscosité: 17mm2 / s
Solubilité dans l'eau : Légèrement soluble
Numéro JECFA: 904
Merck : 14 1144
BRN : 2115365
InChIKey: ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
LogP: 4

Le salicylate de benzyle a la formule chimique C14H12O3 et est dérivé de l'estérification de l'acide salicylique avec de l'alcool benzylique.
La structure chimique des salicylates de benzyle se compose d'un groupe salicylate (similaire au composé acide salicylique, utilisé dans les produits de soin de la peau pour ses propriétés exfoliantes et anti-inflammatoires) et d'un groupe benzyle.

Le salicylate de benzyle est connu pour son odeur douce, florale et légèrement balsamique.
Le salicylate de benzyle est souvent utilisé dans les parfums et les eaux de Cologne pour fournir une note de parfum agréable.
Le salicylate de benzyle peut contribuer à un large éventail de profils olfactifs, du floral à l'oriental, en fonction des autres ingrédients parfumés utilisés en combinaison.

En plus de son rôle d'ingrédient de parfum, le salicylate de benzyle est utilisé comme absorbeur d'UV dans divers écrans solaires et écrans solaires.
Le salicylate de benzyle aide à protéger la peau et le produit lui-même contre les effets nocifs des rayons ultraviolets (UV) en absorbant les rayons UVB et UVA.
Le salicylate de benzyle est généralement reconnu comme sûr pour une utilisation dans les cosmétiques et les produits de soins personnels lorsqu'il est utilisé dans les limites de concentration spécifiées.

Le salicylate de benzyle a été évalué par des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) de la Commission européenne.
Bien que le salicylate de benzyle soit considéré comme sûr pour la plupart des gens, certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques, comme c'est le cas avec de nombreux ingrédients de parfum.
Une irritation de la peau ou des réactions allergiques peuvent survenir chez les personnes présentant une hypersensibilité.

Le salicylate de benzyle est important pour les fabricants de l'inscrire comme ingrédient sur les étiquettes des produits afin d'aider les consommateurs à identifier et à éviter les produits qui peuvent en contenir s'ils ont des sensibilités connues.
Dans de nombreux pays, les fabricants de cosmétiques et de produits de soins personnels sont tenus d'énumérer tous les ingrédients sur l'étiquette du produit, conformément aux directives de la Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI).
Cela garantit la transparence pour les consommateurs et les aide à faire des choix éclairés sur les produits qu'ils utilisent.

Le salicylate de benzyle apparaît comme un liquide presque incolore avec une odeur légère décrite comme « très faible, florale, légèrement balsamique » par certains, tandis que d'autres ne sentent rien du tout.
Le salicylate de benzyle est un ingrédient de parfum commun qui a une légère odeur florale.
Le salicylate de benzyle est l'un des « parfums de l'UE 26 » qui doit être étiqueté séparément (et ne peut pas être simplement inclus dans le terme « parfum / parfum » sur l'étiquette) en raison du potentiel allergène.

Le salicylate de benzyle est un ingrédient olfactif volatil, ce qui signifie qu'il s'évapore rapidement lorsqu'il est exposé à l'air.
Le salicylate de benzyle a un léger parfum floral qui rend les produits qu'il est en odeur douce et attrayante.
Le salicylate de benzyle est utilisé pour améliorer l'odeur et la convivialité des produits.

Le salicylate de benzyle se trouve souvent dans des formulations telles que les produits de bain, les bains moussants, le maquillage, les parfums, les shampooings, les nettoyants et les produits de bronzage.
Le salicylate de benzyle est un liquide clair et incolore avec un arôme floral doux. Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le salicylate de benzyle est utilisé dans la formulation de produits de bain, de bains moussants, de produits nettoyants, de produits de soins capillaires, de maquillage, d'hydratants, de parfums et d'eaux de Cologne, de shampooings, de produits de soins de la peau et de produits de bronzage.

Le salicylate de benzyle est obtenu à partir de l'écorce du saule blanc et des feuilles de gaulthérie, et également préparé synthétiquement.
Le salicylate de benzyle a des actions bactériostatiques, fongicides et kératolytiques.
Ses sels, les salicylates, sont utilisés comme analgésiques.

Le salicylate de benzyle traite l'acné en provoquant plus facilement l'enrobage des cellules de la peau, empêchant ainsi les pores de se boucher.
Cet effet sur les cellules de la peau fait également de l'acide salicylique un ingrédient actif dans plusieurs shampooings destinés à traiter les pellicules.
Le salicylate de benzyle est l'utilisation d'une solution salicylique droite peut provoquer une hyperpigmentation sur la peau non prétraitée pour les personnes ayant des types de peau plus foncés (phototypes Fitzpatrick IV, V, VI), ainsi qu'avec l'absence d'utilisation d'un écran solaire à large spectre.

Le salicylate de benzyle est souvent utilisé en combinaison avec d'autres ingrédients de parfum pour créer des parfums complexes et attrayants.
Les parfumeurs et les chimistes des parfums l'utilisent comme composant polyvalent pour améliorer et modifier les compositions de parfums.
Le salicylate de benzyle peut être trouvé dans une large gamme de produits, des parfums fins aux biens de consommation courante.

La capacité du salicylate de benzyle à absorber les rayons UV le rend précieux pour améliorer la photostabilité de certains produits cosmétiques et de soins personnels.
Lorsqu'il est ajouté aux formulations, il peut aider à prévenir la dégradation des ingrédients actifs et l'altération de la couleur, de l'odeur ou de la texture du produit lorsqu'il est exposé au soleil.
La concentration de salicylate de benzyle dans les produits cosmétiques et de soins personnels est soumise à des restrictions réglementaires dans divers pays.

Ces restrictions sont en place pour assurer la sécurité des consommateurs.
Les fabricants doivent respecter ces limites lorsqu'ils formulent des produits afin de prévenir une sensibilisation cutanée potentielle ou d'autres effets indésirables.
Alors que le salicylate de benzyle est souvent produit synthétiquement pour un usage commercial, il peut également être trouvé en petites quantités dans certaines substances naturelles.

Le salicylate de benzyle peut être présent dans certaines huiles essentielles, telles que l'huile d'ylang-ylang, où il contribue au profil parfumé de l'huile.
Dans les cas où les personnes sont sensibles ou allergiques au salicylate de benzyle, elles peuvent rechercher des produits étiquetés comme « sans parfum » ou « sans parfum ».
Ces produits ne contiennent généralement pas de parfums ajoutés ou d'ingrédients parfumés, y compris le salicylate de benzyle, ce qui peut aider à minimiser le risque de réactions allergiques.

Le salicylate de benzyle peut être trouvé dans une grande variété de produits, y compris les parfums, les eaux de Cologne, les lotions pour le corps, les écrans solaires, les hydratants, les shampooings, les revitalisants, et plus encore.
L'utilisation de salicylates de benzyle est particulièrement fréquente dans les produits conçus pour la protection solaire et les soins de la peau.

Utilise
Le salicylate de benzyle est un parfum naturellement présent dans les œillets et chez certains membres de la famille des primevères.
Bien que le salicylate de benzyle puisse être dérivé à des fins cosmétiques à partir d'huiles essentielles naturelles, telles que l'huile de jasmin, le néroli et l'ylang-ylang, il peut également être fabriqué synthétiquement.
Le salicylate de benzyle est un ingrédient de parfum utilisé dans les cosmétiques et les produits de soin de la peau pour améliorer leur parfum.

Le salicylate de benzyle est un composé chimique couramment utilisé dans l'industrie cosmétique.
Le salicylate de benzyle se trouve également dans les huiles essentielles de thé vert et il a été démontré qu'il présentait une activité antioxydante et antimicrobienne.
Le salicylate de benzyle est utilisé comme absorbeur d'UV, lorsqu'il est appliqué sur la peau, il absorbe les rayons UV.

Le salicylate de benzyle a également une odeur agréable, il est donc également utilisé comme ingrédient de parfum.
Certains chercheurs ont déclaré qu'il est également utile dans les peaux sujettes à l'acné en raison de la présence d'acide salicylique.
Souvent utilisé pour ses « notes cosmétiques » comme base pour les fleurs lourdes telles que l'ylang, le gardénia, le jasmin, le lys, etc.

Le salicylate de benzyle est également utilisé dans les produits fonctionnels tels que le savon, le shampooing et l'assouplisseur.
Le salicylate de benzyle peut également être utilisé avec succès dans des produits tels que le shampooing, le savon et l'assouplisseur.
Le salicylate de benzyle est couramment utilisé comme ingrédient de parfum.

Le salicylate de benzyle confère un parfum doux, floral et légèrement balsamique, ce qui en fait un composant précieux dans les parfums, les eaux de Cologne et autres produits parfumés.
Il contribue au profil aromatique global de ces produits, ajoutant de la profondeur et de la complexité à l'odeur.
Le salicylate de benzyle sert d'absorbeur d'UV dans les produits cosmétiques et de soins personnels, en particulier dans les écrans solaires et les lotions solaires.

Le salicylate de benzyle aide à protéger la peau contre les effets nocifs des rayons ultraviolets (UV) en absorbant les rayons UVB et UVA.
Cette protection UV est importante pour prévenir les dommages cutanés et les coups de soleil.
En plus de protéger la peau des rayons UV, le salicylate de benzyle peut améliorer la photostabilité de certaines formulations cosmétiques.

Lorsqu'il est ajouté aux produits, le salicylate de benzyle aide à prévenir la dégradation des ingrédients actifs et maintient la couleur, l'odeur et la texture du produit lorsqu'il est exposé au soleil.
Le salicylate de benzyle peut agir comme fixateur dans les parfums et les produits parfumés.
Le salicylate de benzyle aide à stabiliser et à prolonger la longévité des parfums, leur permettant de durer plus longtemps sur la peau ou dans le produit lui-même.

Bien que moins commun, le salicylate de benzyle est parfois utilisé comme agent aromatisant dans l'industrie alimentaire, principalement en petites quantités pour des profils de saveur spécifiques.
Dans certaines applications industrielles et pharmaceutiques, le salicylate de benzyle peut être utilisé comme composé intermédiaire dans les procédés chimiques.
Le salicylate de benzyle se trouve souvent dans les produits de soins capillaires tels que les shampooings, les revitalisants et les produits coiffants.

Le salicylate de benzyle peut aider à ajouter un parfum agréable à ces produits tout en offrant une certaine protection UV pour les cheveux.
En plus des produits de soins de la peau pour le visage, les lotions pour le corps, les crèmes et les hydratants peuvent contenir du salicylate de benzyle pour améliorer leur parfum et fournir un certain niveau de protection UV pour la peau.
Certains produits de bronzage sans soleil, comme les lotions et les vaporisateurs autobronzants, peuvent inclure du salicylate de benzyle pour aider à protéger la peau contre les rayons UV et maintenir la stabilité du produit.

Le salicylate de benzyle peut être trouvé dans divers produits cosmétiques, y compris les fonds de teint, les poudres, les rouges à lèvres et les ombres à paupières.
Le salicylate de benzyle peut contribuer à l'expérience sensorielle globale de ces produits en ajoutant un parfum subtil.
Les savons, les gels douche, les huiles de bain et les bombes de bain peuvent contenir du salicylate de benzyle pour fournir un parfum agréable et, dans certains cas, un niveau minimal de protection UV.

Certains vernis à ongles et produits de soin des ongles peuvent incorporer du salicylate de benzyle pour améliorer le parfum et prolonger la longévité du parfum.
Le salicylate de benzyle peut également être utilisé dans les bougies parfumées et les assainisseurs d'air pour fournir un arôme doux et floral lorsque ces produits sont brûlés ou diffusés.
Bien que moins commun, le salicylate de benzyle peut être utilisé dans des applications industrielles telles que les plastiques, les revêtements et les adhésifs, où il peut servir de stabilisant UV.

Le salicylate de benzyle peut être incorporé dans les produits d'aromathérapie, tels que les mélanges d'huiles essentielles, les huiles diffuseurs et les huiles de massage, pour contribuer à l'odeur globale et à l'expérience thérapeutique.
Dans les huiles et lotions de bronzage utilisées pour le bronzage extérieur, le salicylate de benzyle peut agir comme un protecteur UV doux pour la peau tout en ajoutant un parfum agréable.

Certains produits après-soleil, tels que les crèmes et lotions apaisantes, peuvent contenir du salicylate de benzyle pour fournir un parfum et, dans certains cas, un certain degré de protection UV pour la peau exposée au soleil.
Le salicylate de benzyle est généralement sans danger pour la plupart des individus, il peut être trouvé dans certains produits de soin de la peau conçus pour les peaux sensibles ou hypoallergéniques comme composant de parfum.
Dans de tels cas, sa concentration est généralement minime.

Le salicylate de benzyle est utilisé dans la production de bougies parfumées, de diffuseurs de roseaux, de sprays d'ambiance et d'autres produits de parfum d'ambiance pour créer une atmosphère intérieure agréable.
Le salicylate de benzyle peut être utilisé à l'état de traces comme agent aromatisant, principalement dans les produits où ses notes sucrées et florales complètent le profil de saveur.
Cependant, l'utilisation de salicylates de benzyle dans les aliments est moins courante par rapport à d'autres arômes alimentaires.

Les parfumeurs et les chimistes des parfums explorent continuellement de nouvelles applications et utilisations créatives pour les ingrédients de parfum comme le salicylate de benzyle afin de développer des parfums uniques et captivants pour divers produits, y compris les parfums de niche et les cosmétiques artisanaux.
Dans le domaine de la recherche et du développement, le salicylate de benzyle peut être utilisé comme composé de référence pour les essais et l'étalonnage dans les processus de chimie analytique et de contrôle de la qualité.

Profil d'innocuité :
Le salicylate de benzyle présente des dangers pour les peaux sensibles.
Même en très petites quantités, le salicylate de benzyle peut provoquer des réactions allergiques lorsqu'il est appliqué sur la peau.
Le salicylate de benzyle peut causer une dermatite de contact (irritation de la peau) chez les personnes ayant des types de peau sensible.

Le salicylate de benzyle figure également sur la liste des 26 allergènes connus de la Commission européenne.
Certains des autres ingrédients sur la liste des allergènes de parfum comprennent le linalol, la coumarine, le géraniol et le limonène.
Le salicylate de benzyle peut provoquer une sensibilisation cutanée ou des réactions allergiques chez certaines personnes, en particulier celles qui ont des sensibilités préexistantes ou des allergies aux parfums ou aux ingrédients cosmétiques.

Le salicylate de benzyle peut provoquer une irritation des yeux, entraînant une rougeur, une larmoiure ou une gêne.
Salicylate de benzyle Éviter tout contact direct avec les yeux et rincer abondamment à l'eau en cas de contact oculaire.
L'inhalation de vapeurs ou de brouillards de salicylate de benzyle à des concentrations élevées peut provoquer une irritation ou une gêne respiratoire.

Le salicylate de benzyle n'est pas destiné à l'ingestion.
L'ingestion de quantités importantes de ce produit chimique peut être nocive et peut entraîner des nausées, des vomissements ou d'autres symptômes gastro-intestinaux.
En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin.

Le salicylate de benzyle n'est pas considéré comme très inflammable, mais il peut brûler s'il est exposé à une flamme nue ou à une source de chaleur.
Conservez le salicylate de benzyle à l'écart des flammes nues, des étincelles ou des sources de chaleur.

Le salicylate de benzyle ne doit pas être mélangé ou stocké avec des produits chimiques incompatibles.
Le salicylate de benzyle peut réagir avec des acides ou des bases fortes, ce qui peut entraîner des situations dangereuses ou une dégradation du produit.

Impact sur l’environnement:
Comme c'est le cas pour de nombreux composés chimiques, le salicylate de benzyle, lorsqu'il est éliminé de façon inappropriée ou rejeté dans l'environnement en quantités importantes, peut avoir des effets nocifs sur la vie aquatique et les écosystèmes.
Salicylate de benzyle est important de suivre les réglementations environnementales et les directives pour son élimination.

Synonymes
SALICYLATE DE BENZYLE
118-58-1
2-hydroxybenzoate de benzyle
O-hydroxybenzoate de benzyle
Ester benzylique d'acide salicylique
Acide salicylique, ester benzylique
2-hydroxybenzoate de phénylméthyle
Salicylsaeurebenzylester
NSC 6647
Acide salicyclique, ester benzylique
FEMA n° 2151
2-hydroxybenzoate de phénylméthyle
CCRIS 4749
UNII-WAO5MNK9TU
WAO5MNK9TU
Ester phénylméthylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque
EINECS 204-262-9
Ester benzylique d'acide salicyclique
BRN 2115365
Ester de phénylméthyle de l'acide 2-hydroxybenzoïque
DTXSID1024598
(IA3-00517)
NSC-6647
Ester d'acide salicylique-benzyle
Hydroxybenzoate de phénylméthyle
DTXCID304598
HSDB 8387
CE 204-262-9
4-10-00-00157 (Référence du manuel Beilstein)
CAS-118-58-1
benzylsalicylate
salicilate de benzyle
benzyl-salicylate
Salicylate de benzyle
Acide salicylique benzyle
Salicylate de benzyle, 98%
SALICYLATE, BENZYLE
WLN: QR BVO1R
SCHEMBL15573
MLS002415718
BIDD:ER0019
SALICYLATE DE BENZYLE [MI]
CHEMBL460124
SALICYLATE DE BENZYLE [FCC]
SALICYLATE DE BENZYLE [FHFI]
SALICYLATE DE BENZYLE [INCI]
FEMA 2151
NSC6647
Salicylate de benzyle, >=98 %, FG
CHEBI:165211
HMS2268I12
Ester benzylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque
SALICYLATE DE BENZYLE [OMS-DD]
HY-B1556
Tox21_201869
Tox21_303046
MFCD00020034
Salicylate de benzyle, étalon analytique
AKOS015915010
NCGC00091411-01
NCGC00091411-02
NCGC00091411-03
NCGC00256928-01
NCGC00259418-01
AC-11580
AS-12902
SMR000112465
Salicylate de benzyle, purum, >=99,0 % (GC)
CS-0013437
FT-0654421
S0009
A893092
Q416929
J-003850
Z19703595
InChI=1/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H
SALICYLATE D'HOMOMETHYLE

Le salicylate d'homomenthyle est un produit chimique largement utilisé dans les écrans solaires et les produits de soins de la peau avec FPS.
Le salicylate d'homomenthyle est un perturbateur endocrinien potentiel et des études sur les cellules suggèrent qu'il pourrait avoir un impact sur les hormones.
En plus des problèmes de santé directs suite à l'exposition au salicylate d'homomenthyle, le produit chimique peut également améliorer l'absorption des pesticides dans le corps.

CAS : 118-56-9
MF : C16H22O3
MW : 262,34
EINECS : 204-260-8

Le salicylate d'homomenthyle est un composé organique qui appartient à une classe de produits chimiques appelés salicylates.
Les salicylates empêchent l'exposition directe de la peau aux rayons nocifs du soleil en absorbant la lumière ultraviolette (UV).
Le salicylate d'homomenthyle absorbe spécifiquement les rayons UVB à ondes courtes, qui sont associés à des dommages à l'ADN et à un risque accru de cancer de la peau.
Le salicylate d'homomenthyle peut être utilisé dans les écrans solaires résistants à l'eau.
Homomenthyl Salicylate est utilisé pour les produits à faible et en combinaison avec d'autres filtres UV qui offrent des facteurs de protection solaire élevés.
Le salicylate d'homomenthyle est également un solubilisant efficace pour les absorbeurs d'UV cristallins.

Propriétés chimiques du salicylate d'homomenthyle
Point d'ébullition : 161-165°C (12 torrs)
Densité : 1,05
Pression de vapeur : 0,015 Pa à 25 ℃
Indice de réfraction : n20 1,516 à 1,518
Fp : 169 - 173℃
Température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : Chloroforme (légèrement), DMSO (légèrement)
pka : 8,10 ± 0,30 (prédit)
Forme : soignée
Couleur : Incolore
Odeur : à 100,00 ?%. menthol doux
Solubilité dans l'eau : <0,1 g/100 mL à 26 ºC
BRN : 2731604
LogP : 6,27 à 25 ℃
Référence de la base de données CAS : 118-56-9 (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : salicylate d'homomenthyle (118-56-9)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Salicylate d'homomenthyle (118-56-9)

Problèmes de santé
Perturbation endocrinienne : le salicylate d'homomenthyle a un impact sur les systèmes hormonaux de l'organisme, et en particulier sur le système des œstrogènes.
Dans les cellules cancéreuses du sein humain, qui se développent et se multiplient en réponse aux œstrogènes, l'exposition au salicylate d'homomenthyle a entraîné 3,5 fois plus de croissance et de multiplication cellulaire.
Certaines études ont identifié les systèmes androgène et progestérone comme étant affectés par l'exposition à l'homosalate.
Les systèmes hormonaux androgènes et progestérone sont également affectés par le salicylate d'homomenthyle.
Bien que ces résultats n'aient été observés que dans des cultures cellulaires, la prudence s'impose compte tenu du rôle de ces hormones dans la régulation du développement des organes reproducteurs.

Les effets perturbateurs endocriniens du salicylate d'homomenthyle sont particulièrement préoccupants puisque l'homosalate et d'autres filtres UV cosmétiques ont été identifiés dans des échantillons de lait maternel humain, et l'activité œstrogénique du salicylate d'homomenthyle a été observée dans les tissus placentaires humains.
La gestation et la petite enfance sont toutes deux des périodes vulnérables du développement lorsque l'exposition à des composés perturbateurs hormonaux peut avoir des effets néfastes sur la santé.

La contamination par le lait maternel peut être assez courante.
Dans une étude portant sur 54 paires mère-enfant, 85,2 % des échantillons de lait maternel contenaient des filtres UV.
L'utilisation par la mère de produits contenant des filtres UV pendant la grossesse et/ou l'allaitement était significativement corrélée à la présence de ces composés dans le lait.

Absorption cutanée : Le salicylate d'homomenthyle est absorbé par la couche externe de la peau.
Il a été démontré que les écrans solaires disponibles dans le commerce contenant de l'homosalate augmentent la quantité de pesticides que nous absorbons par notre peau.
Une absorption accrue de l'herbicide 2,4-D a été constatée chez des souris portant des écrans solaires contenant de l'homosalate en combinaison avec le puissant insectifuge DEET.

Les usages
Salicylate d'homomenthyle utilisé comme filtre UV dans diverses formulations de soins personnels de la peau et cosmétiques.
Le salicylate d'homomenthyle est un absorbeur d'UVB chimique inclus dans la liste des produits chimiques de protection solaire de catégorie I de la FDA.
Le niveau d'utilisation approuvé du salicylate d'homomenthyle est de 4 à 15 % par la FDA et de 10 % par la directive cosmétique de l'union européenne.

Profil de réactivité
Un ester et un phénol.
Les esters réagissent avec les acides pour libérer de la chaleur avec les alcools et les acides.
Les acides oxydants forts peuvent provoquer une réaction vigoureuse suffisamment exothermique pour enflammer les produits de réaction.
La chaleur est également générée par l'interaction des esters avec des solutions caustiques.
L'hydrogène inflammable est généré en mélangeant des esters avec des métaux alcalins et des hydrures.

Synonymes
Homosalate
118-56-9
Salicylate d'homomenthyle
SALICYLATE DE 3,3,5-TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLE
Cuivre
Héliopan
Héliophan
Sol filtrant ''A''
2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle
Salicylate de m-homomenthyle
2-hydroxybenzoate de (3,3,5-triméthylcyclohexyle)
Homosalatum
Acide benzoïque, 2-hydroxy-, 3,3,5-triméthylcyclohexyl ester
Caswell n° 482B
Homosalato
Homosalatum [DCI-latin]
Homosalato [DCI-espagnol]
52253-93-7
NSC 164918
CCRIS 4885
Ester 3,3,5-triméthylcyclohexylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque
Acide salicylique, ester de m-homomenthyle
Salicylate de métahomomenthyle
Homosalate [USAN: DCI]
EINECS 204-260-8
MFCD00019377
Ester 3,3,5-triméthylcyclohexylique de l'acide salicylique
Code chimique des pesticides EPA 076603
NSC-164918
kemester
UNII-V06SV4M95S
Homosalate [USAN:USP:DCI]
V06SV4M95S
DTXSID1026241
Acide salicylique, ester 3,3,5-triméthylcyclohexylique
NCGC00091888-01
CE 204-260-8
DTXCID606241
Acide salicylique, ester 3,3,5-triméthylcyclohexylique (8CI)
Filtrosol A
composant de Coppertone
SR-05000001884
Homosalat
HMS de Kemester
CAS-118-56-9
HOMOSALATE [MI]
Homosalate (USP/DCI)
HOMOSALATE [DCI]
Prestwick1_001090
Prestwick2_001090
Prestwick3_001090
HOMOSALATE [INCI]
HOMOSALATE [USAN]
HOMOSALATE [MART.]
HOMOSALATE [USP-RS]
HOMOSALATE [WHO-DD]
SCHEMBL16207
BSPBio_001140
SPECTRE1505020
SPBio_003030
BPBio1_001254
CHEMBL1377575
CHEBI:91642
HOMOSALATE [USP IMPURETÉ]
Salicylate de 3,5-triméthylcyclohexyle
HMS1571I22
HMS2093G22
HMS2098I22
HMS3715I22
HOMOSALATE [MONOGRAPHIE USP]
Pharmakon1600-01505020
composant de Coppertone (sel/mélange)
HY-B0928
Tox21_111174
Tox21_202109
Tox21_303082
LS-600
NSC164918
NSC758908
s4572
AKOS015904082
Tox21_111174_1
GCC-213330
DB11064
NSC-758908
NCGC00091888-02
NCGC00091888-03
NCGC00091888-04
NCGC00091888-05
NCGC00091888-06
NCGC00091888-09
NCGC00257063-01
NCGC00259658-01
AS-10409
SY051923
SBI-0206787.P001
AB00514041
FT-0614020
Ester 3,5-triméthylcyclohexylique de l'acide salicylique
T2278
Ester 3,3,5-triméthylcyclohexylique de l'acide benzoïque
D04450
E78223
2,3,3,4,4,5,5,6-OCTACHLOROBIPHENYLE
AB00514041_02
EN300-7381967
A921433
J-519754
Q2260189
SR-05000001884-1
SR-05000001884-2
BRD-A34751532-001-03-6
BRD-A34751532-001-04-4
Ester d'acide 2-hydroxybenzoïque (3,3,5-triméthylcyclohexyle)
BENZOATE, 2-HYDROXY-, 3,3,5-TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLE
Homosalate, étalon de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP)
homosalate, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériau de référence certifié
SALICYLIC ACID
Salicylic Acid If you have heard of Salicylic acid, chances are that you know it as the primary ingredient in aspirin. The chemical gets its name from the Latin term for willow trees, salix, because it was first made from a complex carbohydrate found in willow bark. There are some companies that make acne care products claiming that they contain Salicylic acid from willow bark, but the compound does not occur in the bark of the tree. The powdered bark has to be treated with oxidants and filtered to make the acid. Salicylic acid is a very useful pain reliever. For a time, researchers even supposed it might be a vitamin, which they called vitamin S. Taken inside the body, Salicylic acid relieves pain and improves circulation. Applied to the skin, it breaks down fatty compounds such as the oily sebum that can clog pores. In fact, it breaks down the fats and fat-like compounds in the skin so well that it is generally considered to treat facial skin with more than 2% Salicylic acid with 98% of the lotion a neutral carrier agent. Up to 3% Salicylic acid may be used on other parts of the body, and 10% to 30% will dissolve warts. Side Effects of Salicylic acid Salicylic acid dries out excess oils (sebum) in your pores. However, Salicylic acid could remove too much oil, making your face unusually dry. Other possible side effects include: hives itching peeling skin stinging or tingling Salicylic acid topical is used to treat many skin disorders, such as acne, dandruff, psoriasis, seborrheic dermatitis of the skin and scalp, calluses, corns, common warts, and plantar warts, depending on the dosage form and strength of the preparation. Salicylic acid is available in the following dosage forms: Soap, Lotion, Liquid, Foam, Ointment, Gel/Jelly, Cream, Pad, Paste, Shampoo, Dressing How Is Salicylic acid Used to Treat Acne? Applying a mild solution of Salicylic acid directly to the skin yields many of the benefits of scrubbing, without the risk of rupturing pores or breaking tiny blood vessels. Salicylic acid treatment, however, has many benefits that simple scrubbing does not. Gently removing dead skin does more than just open pores. Salicylic acid increases cell turnover. This makes the skin grow faster, opening up pores. Salicylic acid increases collagen production, filling in indentations in the skin and making it less "floppy." It removes discoloration from the skin, although Salicylic acid is often too strong for use on dark skin. Salicylic acid is the only beta-hydroxy acid used in skin care. It accomplishes the same goals in skin care as alpha-hydroxy acids such as lactic acid and glycolic acid, but it is used in a much weaker concentration. Acne care products may contain as much as 30% alpha-hydroxy acids, but the same action is achieved by 0.5% to 2% Salicylic acid. Similar to benzoyl peroxide, Salicylic acid is most effective only if applied continually even after the acne has cleared. In the absence of the exfoliating and cleansing effects of Salicylic acid, the pores can clog again resulting in the return of acne. Salicylic acid (from Latin salix, willow tree) is a lipophilic monohydroxybenzoic acid, a type of phenolic acid, and a beta hydroxy acid (BHA). It has the formula C7H6O3. This colorless crystalline organic acid is widely used in organic synthesis and functions as a plant hormone. It is derived from the metabolism of salicin. In addition to serving as an important active metabolite of aspirin (acetylSalicylic acid), which acts in part as a prodrug to Salicylic acid, it is probably best known for its use as a key ingredient in topical anti-acne products. The salts and esters of Salicylic acid are known as salicylates. It is on the World Health Organization's List of Essential Medicines, the safest and most effective medicines needed in a health system. Salicylic acid as a medication is used most commonly to help remove the outer layer of the skin. As such, it is used to treat warts, psoriasis, acne, ringworm, dandruff, and ichthyosis. Similar to other hydroxy acids, Salicylic acid is a key ingredient in many skincare products for the treatment of seborrhoeic dermatitis, acne, psoriasis, calluses, corns, keratosis pilaris, acanthosis nigricans, ichthyosis and warts. Uses in manufacturing Salicylic acid is used in the production of other pharmaceuticals, including 4-aminoSalicylic acid, sandulpiride, and landetimide (via Salethamide). Salicylic acid was one of the original starting materials for making acetylSalicylic acid (aspirin) in 1897. Bismuth subsalicylate, a salt of bismuth and Salicylic acid, is the active ingredient in stomach relief aids such as Pepto-Bismol, is the main ingredient of Kaopectate and "displays anti-inflammatory action (due to Salicylic acid) and also acts as an antacid and mild antibiotic". Other derivatives include methyl salicylate used as a liniment to soothe joint and muscle pain and choline salicylate used topically to relieve the pain of mouth ulcers. Other uses of Salicylic acid Salicylic acid is used as a food preservative, a bactericidal and an antiseptic. Sodium salicylate is a useful phosphor in the vacuum ultraviolet spectral range, with nearly flat quantum efficiency for wavelengths between 10 and 100 nm. It fluoresces in the blue at 420 nm. It is easily prepared on a clean surface by spraying a saturated solution of the salt in methanol followed by evaporation. Aspirin (acetylSalicylic acid or ASA) can be prepared by the esterification of the phenolic hydroxyl group of Salicylic acid with the acetyl group from acetic anhydride or acetyl chloride. Mechanism of action of Salicylic acid Salicylic acid modulates COX2 gene expression to decrease the formation of pro-inflammatory prostaglandins. Salicylate may competitively inhibit prostaglandin formation. Salicylate's antirheumatic (nonsteroidal anti-inflammatory) actions are a result of its analgesic and anti-inflammatory mechanisms. Salicylic acid works by causing the cells of the epidermis to slough off more readily, preventing pores from clogging up, and allowing room for new cell growth. Salicylic acid inhibits the oxidation of uridine-5-diphosphoglucose (UDPG) competitively with nicotinamide adenosine dinucleotide (NAD) and noncompetitively with UDPG. It also competitively inhibits the transferring of glucuronyl group of uridine-5-phosphoglucuronic acid (UDPGA) to the phenolic acceptor. The wound-healing retardation action of salicylates is probably due mainly to its inhibitory action on mucopolysaccharide synthesis. Safety of Salicylic acid 17% to 27% Salicylic acid used in the form of a paint, and 20% to 50% in plaster form, which are sold for wart and corn removal should not be applied to the face and should not be used for acne treatment. Even for wart removal, such a solution should be applied once or twice a day – more frequent use may lead to an increase in side-effects without an increase in efficacy. If high concentrations of salicylic ointment are applied to a large percentage of body surface, high levels of Salicylic acid can enter the blood, requiring hemodialysis to avoid further complications. Chemistry and production of Salicylic acid Salicylic acid crystals under the microscope. Salicylic acid has the formula C6H4(OH)COOH, where the OH group is ortho to the carboxyl group. It is also known as 2-hydroxybenzoic acid. It is poorly soluble in water (2 g/L at 20 °C). Salicylic acid is biosynthesized from the amino acid phenylalanine. In Arabidopsis thaliana it can be synthesized via a phenylalanine-independent pathway. Sodium salicylate is commercially prepared by treating sodium phenolate (the sodium salt of phenol) with carbon dioxide at high pressure (100 atm) and high temperature (115°C) – a method known as the Kolbe-Schmitt reaction. Acidification of the product with sulfuric acid gives Salicylic acid: It can also be prepared by the hydrolysis of aspirin (acetylSalicylic acid) or methyl salicylate (oil of wintergreen) with a strong acid or base. Salicylic acid degrades to phenol and carbon dioxide at 200 - 230°C: C6H4OH(CO2H) → C6H5OH + CO2 History of Salicylic acid Main article: History of aspirin White willow (Salix alba) is a natural source of Salicylic acid. Hippocrates, Galen, Pliny the Elder and others knew that willow bark could ease pain and reduce fevers. It was used in Europe and China to treat these conditions. This remedy is mentioned in texts from ancient Egypt, Sumer and Assyria. The Cherokee and other Native Americans use an infusion of the bark for fever and other medicinal purposes. In 2014, archaeologists identified traces of Salicylic acid on 7th century pottery fragments found in east central Colorado. The Reverend Edward Stone, a vicar from Chipping Norton, Oxfordshire, England, noted in 1763 that the bark of the willow was effective in reducing a fever. The active extract of the bark, called salicin, after the Latin name for the white willow (Salix alba), was isolated and named by the German chemist Johann Andreas Buchner in 1828. A larger amount of the substance was isolated in 1829 by Henri Leroux, a French pharmacist. Raffaele Piria, an Italian chemist, was able to convert the substance into a sugar and a second component, which on oxidation becomes Salicylic acid. Salicylic acid was also isolated from the herb meadowsweet (Filipendula ulmaria, formerly classified as Spiraea ulmaria) by German researchers in 1839. While their extract was somewhat effective, it also caused digestive problems such as gastric irritation, bleeding, diarrhea and even death when consumed in high doses. Dietary sources of Salicylic acid Salicylic acid occurs in plants as free Salicylic acid and its carboxylated esters and phenolic glycosides. Several studies suggest that humans metabolize Salicylic acid in measurable quantities from these plants. High-salicylate beverages and foods include beer, coffee, tea, numerous fruits and vegetables, sweet potato, nuts, and olive oil, among others. Meat, poultry, fish, eggs, dairy products, sugar, and breads and cereals have low salicylate content. Some people with sensitivity to dietary salicylates may have symptoms of allergic reaction, such as bronchial asthma, rhinitis, gastrointestinal disorders, or diarrhea, and so may need to adopt a low-salicylate diet. Plant hormone of Salicylic acid Salicylic acid is a phenolic phytohormone and is found in plants with roles in plant growth and development, photosynthesis, transpiration, ion uptake and transport. Salicylic acid is involved in endogenous signaling, mediating in plant defense against pathogens. It plays a role in the resistance to pathogens by inducing the production of pathogenesis-related proteins. It is involved in the systemic acquired resistance in which a pathogenic attack on one part of the plant induces resistance in other parts. The signal can also move to nearby plants by Salicylic acid being converted to the volatile ester methyl salicylate. Methyl salicylate is taken up by the stomata of the nearby plant, and once deep in the leaf, is converted back to Salicylic acid to induce the immune response. In the over-the-counter battle against breakouts, there are a few key players you should know about, and Salicylic acid is at the top of that list. Simply speaking, Salicylic acid is one of acne's biggest enemies. You reach for a product within the second you see a zit invading your face. You slather it on a pimple overnight and oftentimes, you wake up in the morning with a pimple that is dried up and much less noticeable. But, what exactly does Salicylic acid do, and what are the best ways to reap its benefits? To find out, we consulted dermatologists to help break down exactly how Salicylic acid works on the skin, who should (and shouldn't) use it, and why it's such a popular choice for staving off breakouts. What is Salicylic acid? First off, let's establish what Salicylic acid is. It's a little complicated, but the exact structure of Salicylic acid is important in explaining why (and how) it works so well. When it comes to skin-care products, there are two classes of acids you'll see often: beta hydroxy acids (BHAs) and alpha hydroxy acids (AHAs). "Salicylic acid is a beta hydroxy acid," says cosmetic chemist Randy Schueller. "This means the hydroxy part of the molecule is separated from the acid part by two carbon atoms, as opposed to an alpha hydroxy acid where they're separated by one carbon atom." Furthermore, Salicylic acid is actually derived from willow bark, says cosmetic chemist Ron Robinson, and it belongs to a class of ingredients called salicylates. Are you still with us? Good, because this is where it gets fun. "This structure is important because it makes Salicylic acid more oil-soluble so it can penetrate into the pores of the skin," Schueller says. Both alpha and beta hydroxy acids exfoliate the skin, but AHAs are water-soluble, while BHAs are oil-soluble, explains New York City-based board-certified dermatologist Sejal Shah. Examples of AHAs, for reference, include glycolic and lactic acids. "Generally, oil-soluble ingredients penetrate through the lipid layers between the skin cells more readily," Shah explains. In other words, oil-soluble ingredients can penetrate the skin at a deeper level than their water-soluble counterparts. Robinson sums up their differences succinctly. "AHAs work well on the skin's surface to loosen old, dead skin and reveal fresh newer skin," he says. "Salicylic acid works deeper and is able to penetrate into the pores to unclog them." What does Salicylic acid do for the skin? What all of this means is that Salicylic acid can get deep into your skin to do its job. This quality is precisely what makes Salicylic acid such a potent ingredient for targeting acne — especially for blackheads and whiteheads. Once it penetrates the skin, Salicylic acid "dissolves skin debris that clogs pores, acts as an anti-inflammatory and also helps red inflamed pimples and pustules go away faster," explains Naissan O. Wesley, a board-certified dermatologist in Los Angeles. The ingredient can penetrate so deeply into skin that actually breaks down the connections between skin cells, according to Schueller and Wesley. "Once it has penetrated the skin, the acid part of the molecule can dissolve some of the intracellular 'glue' that holds skin cells together," says Schueller. Salicylic acid is also an exfoliant This breaking down of skin cells also promotes exfoliation. Salicylic acid is considered a keratolytic medication, which means that it's perfect for supreme exfoliation. "Keratolytic medications cause softening and sloughing of the top layer of skin cells," says Rachel Nazarian, a board-certified dermatologist in New York City. Salicylic acid also loosens and breaks apart desmosomes (attachments between cells in the outer layer of skin). "This 'desmolytic' action encourages exfoliation of skin and unclogging of pores," says Sue Ann Wee, a dermatologist in New York City. "One thought etiology of acne is that the skin cells do not behave normally, and rather than sloughing off through a healthy skin cell cycle, they stick together and clog the pores, creating cysts and blackheads," says Nazarian. "Salicylic acid aids in removing and loosening these skin cells and helps to dissolve the blackheads." Salicylic acid works best on blackheads and whiteheads Schueller says there are three factors that contribute to acne: an abnormal sloughing off of skin cells, excessive oiliness, and the action of P. acnes bacteria. "Salicylic acid helps with the first cause by dissolving the type of skin debris that clogs pores and causes acne," he says. Therefore, the best acne to treat with Salicylic acid are blackheads and whiteheads. "Salicylic acid can directly dissolve the keratin plugs and regulate the skin cells," says Nazarian. "It does have some effectiveness against cystic acne due to its antibacterial activity, but less so than the classic blackheads and whiteheads." Who should avoid using Salicylic acid? You can actually use too much Salicylic acid, which can become a problem. "The primary negative side effect of Salicylic acid is its ability to irritate and dry skin in those that are very sensitive or those who overuse it," says Nazarian. What are the best Salicylic acid-containing skin-care products to use for acne? As with many things in life, the answer to this question depends largely on the individual. "Depending on the severity of their acne, I may recommend an [SA-containing] acne wash, such as SkinCeuticals LHA Cleanser, which contains a blend of Salicylic acids," says Wesley. "For mild acne that just occurs every so often, an acne spot treatment can be helpful, especially when applied early." Some of our favorite Salicylic acid-spiked spot treatments include Clean & Clear Advantage Acne Spot Treatment and Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment, both of which contain two percent of the ingredient. As far as concentrations go, the Food and Drug Administration allows manufacturers to make acne-fighting claims for Salicylic acid-containing products if they use it at levels between 0.5 percent and 2 percent, so that is the full range you'll find in over the counter skin-care products. For chemical peels performed at the dermatologist's office, the concentration may be as high as 20 to 30 percent, Wesley says. Bonus: Salicylic acid can help with dandruff Salicylic acid isn't just for blackheads, according to experts. "At lower levels, Salicylic acid can speed up the desquamation process and aid in conditions such as dandruff and seborrheic dermatitis, which are caused by a slowing down of skin cells sloughing off," says Schueller. Pretty cool. A single-center, single-sequence, two-period crossover study was performed to compare the systemic exposure to Salicylic acid following facial application of a 30% Salicylic acid cosmetic skin peel formulation applied for 5 min and an oral dose of 650 mg aspirin in nine healthy male and female subjects. The mean (SD) maximum Salicylic acid concentration (C(max)) was 0.81 (0.32) ug/mL and 56.4 (14.2) ug/mL. The AUC-based safety margin ratio was 50:1. A depot effect was observed during topical application of the skin peel solution as the absorption of Salicylic acid continued beyond the 5-min application period. Plasma Salicylic acid C(max) values were achieved from 1.4 to 3.5 hr after topical application and from 0.5 to 1.5 hr after oral aspirin. The plasma concentrations in the present study (30%; 5 min) were similar to that of a low concentration (2%) applied in a leave-on product to the same body surface area. The percutaneous absorption of Salicylic acid through damaged guinea pig skin was studied using a recirculation apparatus. After the abdominal skin of male guinea pigs was clipped and the stratum corneum removed, a glass vessel was attached and used for continuous recirculation and the amount of Salicylic acid, 500 ug/mL and pH 3.0, absorbed was calculated from the concentration remaining in the solution. Also, concentrations of 250, 500, and 1000 ug/mL Salicylic acid at pH 3.0 and 500 ug/ml at a pH of 2, 3, 4, 5, or 6 were used to determine the effect of concentration and pH, respectively, on absorption. The absorption rate of 500 ug/ml Salicylic acid from the recirculating solution was 79.4% for damaged skin; the disappearance of Salicylic acid from the solution was linear from the start of exposure. (This was 10 times the rate through intact skin; disappearance from intact skin was linear 1 hour after the start of exposure.) The rate of absorption from the recirculating solution was independent of concentration, but it did increase with an increasing fraction of un-ionized form. The amount of drug retained in damaged guinea pig skin after various exposure times was then determined. The animals were exposed to 500 ug/mL Salicylic acid, pH 3.0, for 0.5, 1.0, 3.0, 4.5, or 6.0 hours, and then killed. The test area was wiped and the skin isolated to the corium. A peak in the amount of Salicylic acid reserved in the skin was observed after 0.5 to 1 hour. ... These results were attributed to an increase in percutaneous absorption and rapid decrease in concentration in the test solution due to removal of the stratum corneum and a rapid decrease in skin concentration because of the decrease of Salicylic acid in the solution. Varying the concentration of Salicylic acid from 250 to 1000 ug/mL resulted in similar patterns of retention. Varying the pH from 3 to 6, the peak of the amount reserved became lower and broader with a decreasing fraction of unionized Salicylic acid, and the time required to reach a peak had a later trend.Salicylic acid directly irreversibly inhibits COX-1 and COX-2 to decrease conversion of arachidonic acid to precursors of prostaglandins and thromboxanes. Salicylate's use in rheumatic diseases is due to it's analgesic and anti-inflammatory activity. Salicylic acid is a key ingredient in many skin-care products for the treatment of acne, psoriasis, calluses, corns, keratosis pilaris, and warts. Salicylic acid allows cells of the epidermis to more readily slough off. Because of its effect on skin cells, Salicylic acid is used in several shampoos used to treat dandruff. Salicylic acid is also used as an active ingredient in gels which remove verrucas (plantar warts). Salicylic acid competitively inhibits oxidation of uridine-5-diphosphoglucose (UDPG) with nicotinamide adenosine dinucleotide (NAD) and noncompetitively with UDPG. It also competitively inhibits the transferring of the glucuronyl group of uridine-5-phosphoglucuronic acid (UDPGA) to a phenolic acceptor. Inhibition of mucopoly saccharide synthesis is likely responsible for the slowing of wound healing with salicylates. Salicylic acid is used mainly in the synthesis of acetylSalicylic acid, the most commonly dispensed pharmaceutical product. In the form of esters, amides, and Salicylic acid salts it serves as a starting material for other pharmaceutical products. Technical-grade Salicylic acid is used primarily as an intermediate in the production of agrochemical products, dyes, and colorants, as well as in the rubber industry and in the manufacture of phenolic resins. Salicylic acid is an analgesic and antipyretic medication. Salicylic acid in the form of esters was found in several plants, notably in wintergreen leaves and the bark of sweet birch. It was made synthetically by heating sodium phenolyate with carbon dioxide under pressure and microbial oxidation of naphthalene. Salicylic acid is colorless or white crystals. Colourless acicular crystals or a white crystalline powder. The synthetic form is white but if prepared from natural methyl salicylate, it may have a slightly yellow or pink tint. Salicylic acid is a white crystalline powder with a sweetish acrid taste. If prepared from natural methyl salicylate, it may have a faint mint like odor. It is available in forms of ointments, cream, gel, transdermal patches, liquids and plaster. Salicylic acid is soluble in water, boiling water, alcohol, ether and chloroform. Salicylic acid has keratinolytic properties and is applied topically in the treatment of hyperkeratotic and scaling conditions such as dandruff, ichthyosis and psoriasis. Initially a concentration of 2% is used increasing to about 6% if necessary. It is often used in conjunction with many other agents, such as benzoic acid, coal tar, resorcinol and sulfur. Salicylic acid is also used in the form of paint and in the form of collodion basis (10 to 17%) or as a plaster (20 to 50%) to destroy warts and corns. It also possesses fungicidal properties and is used topically in the treatment of fungal skin infections such as tinea. HUMAN EXPOSURE: Main risks and target organs: The toxic effects of Salicylic acid and salicylates are complex. Main risks with oral therapeutic doses are mostly gastrointestinal irritation. Hepatic encephalopathy (Reye's Syndrome) has been reported in children who had taken aspirin for treatment of viral infections such as influenza. Toxic doses of salicylate stimulate the respiratory centre leading to respiratory alkalosis. In severe intoxication, metabolic acidosis, water and electrolyte loss occur as the principle secondary consequences. Central nervous system toxicity includes, tinnitus, hearing loss and in very severe cases particularly in children convulsions and coma. Target organs are central nervous system, lungs, kidneys and liver. Summary of clinical effects: Following oral ingestion of Salicylic acid and or any other salicylate, nausea, vomiting, epigastric discomfort, tinnitus, loss of hearing, sweating, flushing (vasodilatation) tachypnea and hyperpnea are commonly observed. Local gastrointestinal (GI) irritation of SA is more marked than ASA (acetylSalicylic acid). Acute Exposure/ Experimental evidence suggests that the oxidative metabolites 2,3- and 2,5-dihydroxybenzoic acid may be responsible for the nephrotoxicity of Salicylic acid. In the present study, enzymuria in conjunction with glucose and protein excretion were used as endpoints to compare the relative nephrotoxicity of Salicylic acid with 2,3- and 2,5-dihydroxybenzoic acid. In addition, the effect of age on enzymuria and glucose and protein excretion following treatment with Salicylic acid or 2,3- and 2,5-dihydroxybenzoic acid was investigated because the elderly are at greater risk for Salicylic acid-induced nephrotoxicity. Three and 12-month male Fischer 344 rats were administered either no treatment, vehicle, Salicylic acid, 2,3-dihydroxybenzoic acid, or 2,5-dihydroxybenzoic acid at 500 mg/kg p.o. in 5 mL/kg corn oil/DMSO (5:1). Salicylic acid's production and use as a dyestuff intermediate, in the manufacture of resins, prevulcanization inhibitor, analytical reagent, and in the manufacture of aspirin and salicylates may result in its release to the environment through various waste streams. Its former US use as a fungicide resulted in its direct release to the environment. Salicylic acid is distributed ubiquitously in plants and functions as an allelopathic chemical, a natural inducer of thermogenesis, and a signal that activates disease resistance. If released to air, a vapor pressure of 8.2X10-5 mm Hg at 25 °C indicates Salicylic acid will exist in both the vapor and particulate phases in the atmosphere. Vapor-phase Salicylic acid will be degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 30 hours. Particulate-phase Salicylic acid will be removed from the atmosphere by wet or dry deposition. Salicylic acid contains chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and therefore may be susceptible to direct photolysis by sunlight. If released to soil, Salicylic acid is expected to have moderate mobility based upon an estimated Koc of 404. The pKa of Salicylic acid is 2.98, indicating that this compound will exist primarily in the anion form in the environment and anions generally do not adsorb more strongly to soils containing organic carbon and clay than their neutral counterparts. Volatilization from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process because anions do not volatilize. Salicylic acid is unlikely to volatilize from dry soil surfaces based upon its vapor pressure. If released into water, Salicylic acid is expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc. A pKa of 2.98 indicates Salicylic acid will exist almost entirely in the anion form at pH values of 5 to 9 and therefore volatilization from water surfaces is not expected to be an important fate process. In aqueous biodegradation screening tests, Salicylic acid reached 88.1% of its theoretical biological oxygen demand after 14 days, suggesting that biodegradation in the environment is an important fate process. An estimated BCF of 3 suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low. Hydrolysis is not expected to be an important environmental fate process since this compound lacks functional groups that hydrolyze under environmental conditions. Occupational exposure to Salicylic acid may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where Salicylic acid is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to Salicylic acid via ingestion of foods containing Salicylic acid, which include many fresh or canned vegetables and fruits, herbs and spices, and beverages such as coffee, tea, and red wine. Exposure to Salicylic acid among the general population may also occur to those administered the drug aspirin, since acetylSalicylic acid is readily metabolized into Salicylic acid.
Salicylate de benzyle
BUTYL SALICYLAT; ,butyl 2-hydroxybenzoate; N° CAS : 2052-14-4, Nom INCI : BUTYL SALICYLATE, Nom chimique : Butyl 2-Hydroxybenzoate, N° EINECS/ELINCS : 218-142-9. Agent parfumant: : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques. n-Butyl salicylate; 2052-14-4 [RN]; 218-142-9 [EINECS]; Benzoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester [ACD/Index Name];Benzoic acid, hydroxy-, butyl ester; Butyl hydroxybenzoate; Butyl salicylate; Butylsalicylat [German] ; n-Butyl hydroxybenzoate; Salicylate de butyle [French] ; Salicylic acid, n-butyl ester [2052-14-4] 1322-01-6 [RN] '2052-14-4 2-hydroxybenzoic acid butyl ester 2-Hydroxy-benzoic acid, butyl ester 4-10-00-00153 [Beilstein] Brunol Butyl (2-hydroxyphenyl)formate butyl 2-hydroxybenzoate Butyl o-hydroxybenzoate BUTYL ORTHO HYDROXY BENZOATE butyl salicylate, Butylsalicylate EINECS 218-142-9 FEMA 3650 n-Butyl o-hydroxybenzoate Nefolia Salicylic acid N-butyl ester Salicylic acid, butyl ester
Salicylate de butyle ( BUTYL SALICYLATE)
METHYL SALICYLATE, N° CAS : 119-36-8 - Salicylate de méthyle, Nom INCI : METHYL SALICYLATE, Nom chimique : Methyl salicylate, N° EINECS/ELINCS : 204-317-7. Dénaturant : Rend les cosmétiques désagréables. Principalement ajouté aux cosmétiques contenant de l'alcool éthylique. Agent apaisant : Aide à alléger l'inconfort de la peau ou du cuir chevelu. Agent parfumant : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques. 2-(Methoxycarbonyl)phenol, Methyl-2-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, o-Hydroxybenzoic acid, methyl ester, salicylate de methyle, salicylic acid, methyl ester, Wintergreen oil. Noms français : (METHOXYCARBONYL)-2 PHENOL; 2-(METHOXYCARBONYL)PHENOL; 2-HYDROXYBENZOIC ACID METHYL ESTER; BENZOIC ACID, 2-HYDROXY-, METHYL ESTER; ESSENCE DE THE DE BOIS; HYDROXYBENZOATE DE METHYLE (ORTHO-); METHYL O-HYDROXYBENZOATE; O-HYDROXYBENZOIC ACID, METHYL ESTER; Salicylate de méthyle; SALICYLIC ACID, METHYL ESTER. Noms anglais : BETULA LENTA; BETULA OIL; GAULTHERIA OIL; Methyl salicylate; NATURAL WINTERGREEN OIL OIL OF WINTERGREEN; OILS, WINTERGREEN; SYNTHETIC WINTERGREEN OIL; TEABERRY OIL; WINTERGREEN OIL, SYNTHETIC. Utilisation et sources d'émission: Fabrication de parfums, agent de saveur
salicylate de methyle  (METHYL SALICYLATE)
1-Hexyl salicylate; Salicylate d'hexyle; HEXYL SALICYLATE, N° CAS : 6259-76-3, Nom INCI : HEXYL SALICYLATE, Nom chimique : Benzoic Acid, 2-hydroxy-, 2-hexyl ester, N° EINECS/ELINCS : 228-408-6, Ses fonctions (INCI): Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit. Agent parfumant : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques. Noms français : Salicylate d'hexyle. Noms anglais : 1-Hexyl salicylate; BENZOIC ACID, 2-HYDROXY-, HEXYL ESTER; Hexyl salicylate; N-HEXYL SALICYLATE; Salicylic acid, hexyl ester. Utilisation et sources d'émission: Parfumerie. 228-408-6 [EINECS]; 2453103; 6259-76-3 [RN]; Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester [ACD/Index Name]; DH2207000; hexyl 2-hydroxybenzoate; hexyl salicylate [ACD/IUPAC Name]; Hexylsalicylat [German] [ACD/IUPAC Name]; MFCD00036487 [MDL number]İ Salicylate d'hexyle [French] [ACD/IUPAC Name]; [6259-76-3]; 1-Hexyl salicylate; 2-hexoxybenzoic acid; 2-Hydroxybenzoic acid hexyl ester; '6259-76-3; 6259-79-6 [RN]; Benzoic acid, hydroxy-, hexyl esterİ EINECS 228-408-6; HEXYL SALICYLATE; Hexyl 2-hydroxybenzoic acid; Hexyl salicylic acid Hexylsalicylat; Hexylsalicylate; N-HEXYL 2-HYDROXYBENZOATE; n-Hexyl salicylate; n-hexyl salicylate 95%; OC1=C(C=CC=C1)C(OCCCCCC)=O; salicylic acid hexyl ester;SALICYLIC ACID, HEXYL ESTER; Salicylic acid, hexyl ester (6CI,7CI,8CI); Salicylic acid-hexyl ester; Hexyl salicylate. CAS names: Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester. : Benzoic Acid, 2-hydroxy-, 2-hexyl ester; Fragrance oil; Hexyl 2-hydroxybenzoate; hexylsalicylat; Salicylic acid, hexylester; Salicylic acix, hexylester; Trade names :Hexyl ο-hydroxybenzoate; n-Hexyl Salicylate
Salicylate d'hexyle ( HEXYL SALICYLATE)
Salicylic acid; o-Hydroxybenzoic acid; Phenol-2-carboxylic acid; Salonil; 2-Hydroxybenzoic acid; 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid; 2-Carboxyphenol; o-Carboxyphenol; Acido O-idrossibenzoico; Acido Salicilico; 2-hydroxy-Benzoic Acid; o-Hydroxybenzoic Acid; 2-Hydroxybenzoic Acid; Kyselina 2-hydroxybenzoova (Czech); Kyselina Salicylova; Orthohydroxybenzoic Acid; cas no: 69-72-7
Salicylic acid ( Acide salicylique) hydroxy benzoic acid
Disodium pyrophosphate; Disodium dihydrogen diphosphate ;Diphosphoric acid, disodium salt; Disodium dihydrogen pyrophosphate; Disodium diphosphate; Sodium acid pyrophosphate, SAPP cas no:7758-16-9
Sanolin Blue NBL
cas no 69-72-7 o-Hydroxybenzoic acid; Phenol-2-carboxylic acid; Salonil; 2-Hydroxybenzoic acid; 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid; 2-Carboxyphenol; o-Carboxyphenol; Acido O-idrossibenzoico (Italian); Acido Salicilico (Italian); 2-hydroxy-Benzoic Acid; o-Hydroxybenzoic Acid; 2-Hydroxybenzoic Acid; Kyselina 2-hydroxybenzoova (Czech); Kyselina Salicylova (Czech); Orthohydroxybenzoic Acid;
Sanolin Patent Blue V85 01
o-Hydroxybenzoic acid; Phenol-2-carboxylic acid; Salonil; 2-Hydroxybenzoic acid; 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid; 2-Carboxyphenol; o-Carboxyphenol; Acido O-idrossibenzoico; Acido Salicilico; 2-hydroxy-Benzoic Acid; o-Hydroxybenzoic Acid; 2-Hydroxybenzoic Acid; Kyselina 2-hydroxybenzoova; Kyselina Salicylova; Orthohydroxybenzoic Acid CAS NO:69-72-7
Sanolin Tartrazine X 90
Salicylic acid; o-Hydroxybenzoic acid; Phenol-2-carboxylic acid; Salonil; 2-Hydroxybenzoic acid; 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid; 2-Carboxyphenol; o-Carboxyphenol; Acido O-idrossibenzoico; Acido Salicilico; 2-hydroxy-Benzoic Acid; o-Hydroxybenzoic Acid; 2-Hydroxybenzoic Acid; Kyselina 2-hydroxybenzoova (Czech); Kyselina Salicylova; Orthohydroxybenzoic Acid; cas no: 69-72-7
SAPP 22 (PRAYLEV SLOWPYRO)
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) aide à maintenir le niveau de pH d'une solution, l'empêchant de devenir trop acide ou trop basique.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) a une vitesse de réaction de la pâte de 22 à 28.

Numéro CAS : 7758-16-9
Formule moléculaire : H5NaO7P2
Poids moléculaire : 201,97
Numéro EINECS : 231-835-0

Synonymes : 7758-16-9, Diphosphate disodique, Pyrophosphate acide de sodium, Pyrophosphate disodique de dihydrogène, PYROPHOSPHATE DISODIQUE, H5WVD9LZUD, disodique ; hydrogénophosphate [hydroxy(oxydo)phosphoryl], MFCD00014246, pyrophosphate acide disodique, Dinatriumpyrophosphat, pytophosphate disodique, Dinatriumpyrophosphat [allemand], diphosphate dihydrogéné disodique, dihydrogénophosphate disodique, HSDB 377, acide pyrophosphorique, sel disodique, UNII-H5WVD9LZUD, pyrophosphate de sodium (Na2H2P2O7), EINECS 231-835-0, diphosphate dibasique de sodium, hydrogène disodique (phosphonatooxy)phosphonate, salz de Grahamsches, phosphate de sodium vitreux, DSSTox_CID_ 8842, dihydrogénoxyphosphate de sodium, EC 231-835-0, DSSTox_RID_78658, DSSTox_GSID_28842, SODIUMACIDPYROPHOSPHATE, Pyrophosphate de sodium, dibasique, Pyrophosphate de dihydrogénome de sodium, CHEMBL3184949, EINECS 272-808-3, Tox21_200813, PYROPHOSPHATE DISODIQUE [HSDB], PYROPHOSPHATE DISODIQUE [INCI], PYROPHOSPHATE DISODIQUE [VANDF], AKOS015916169, AKOS024418779, PYROPHOSPHATE ACIDE DE SODIUM [MI], Acide diphosphorique, sel de sodium (1 :2), PYROPHOSPHATE ACIDE DE SODIUM [FCC], NCGC00258367-01, PYROPHOSPHATE ACIDE DE SODIUM [VANDF], CAS-68915-31-1, pyrophosphate de dihydrogène disodique anhydre.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme support d'acide (tropical stable) dans la levure chimique, pour améliorer les propriétés d'écoulement de la farine, pour la régulation du pH et dans les produits de soins dentaires pour prévenir la formation de tartre.
Le gène SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est cartographié sur le chromosome humain 21q21.3.
Au-dessus de cette température, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est converti en forme anhydre.

Ceci est important pour contrôler la texture et l'apparence de certains aliments.
Dans certains produits alimentaires, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut servir d'agent émulsifiant.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) aide à stabiliser et à maintenir la distribution uniforme des ingrédients à base d'eau et d'huile, empêchant la séparation et améliorant la texture globale du produit.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut agir comme un séquestrant, ce qui signifie qu'il peut se lier aux ions métalliques, aidant à prévenir leurs effets indésirables dans les produits alimentaires, tels que la décoloration ou les mauvais goûts.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est parfois utilisé dans l'industrie de transformation de la viande pour améliorer la texture et la rétention d'humidité des produits carnés.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut améliorer les propriétés de liaison des mélanges de viande.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une source de phosphates, qui peuvent contribuer au profil nutritionnel de certains produits alimentaires.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une substance blanche en poudre, ininflammable, inodore et au goût amer.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les levures chimiques commerciales et les mélanges à beignets à gâteau.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est souvent utilisé comme séquestrant, agent tampon et agent levant dans les aliments cuits au four, le fromage et les produits carnés.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro), également connu sous le nom de pyrophosphate de dihydrogène disodique, pyrophosphate disodique, est une poudre cristalline blanche, qui a une densité relative de 1,864 et peut se décomposer en métaphosphate de sodium lorsqu'elle est chauffée à plus de 220°C.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est facilement soluble dans l'eau et peut former des chélates avec le Cu2+ et le Fe2+.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une protéine soluble générée par clivage séquentiel avec la α et la sécrétase γ.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) réagit par étapes et est souhaitable dans les applications de cuisson pour son action lente.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un agent levant populaire que l'on trouve dans les poudres à pâte.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est disponible dans une variété de grades qui affectent la vitesse de son action.
Parce que le résidu de phosphate qui en résulte a un mauvais goût, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est généralement utilisé dans des gâteaux très sucrés qui masquent le mauvais goût.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) et d'autres polyphosphates de sodium et de potassium sont largement utilisés dans la transformation des aliments ; dans le schéma du numéro E, ils sont collectivement désignés comme E450, la forme disodique étant désignée comme E450(a).

Aux États-Unis, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est classé comme généralement reconnu comme sûr (GRAS) pour un usage alimentaire.
Dans les fruits de mer en conserve, il est utilisé pour maintenir la couleur et réduire la purge pendant l'autoclave.
L'autoclave permet d'obtenir une stabilité microbienne avec la chaleur.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une source d'acide pour la réaction avec le bicarbonate de soude pour faire lever les produits de boulangerie.
Dans la levure chimique, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est souvent étiqueté comme additif alimentaire E450.
Dans les charcuteries, il accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite (NO−2) en formant l'intermédiaire de l'acide nitreux (HONO) et peut améliorer la capacité de rétention d'eau.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) se trouve également dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de noircir.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut laisser un arrière-goût légèrement amer dans certains produits, mais "le goût du SAPP peut être masqué en utilisant suffisamment de bicarbonate de soude et en ajoutant une source d'ions calcium, de sucre ou d'arômes.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) se présente sous la forme d'une poudre blanche et cristalline.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est soluble dans l'eau. Le pH d'une solution aqueuse 1 :100 est d'environ.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut contenir un sel d'aluminium et/ou de calcium approprié pour contrôler la vitesse de réaction dans les systèmes de levage.
L'industrie de la boulangerie est le plus grand utilisateur de pyrophosphate acide de sodium dans l'industrie alimentaire.

La fonction principale de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est la réaction de levage avec le bicarbonate (levure chimique).
Pour obtenir des produits de boulangerie de haute qualité, un levage optimal est nécessaire
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est Na2H2P2O7 avec une formule chimique.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un dérivé chimique du phosphore, un élément important de la vie pour tous les êtres vivants.
L'un des éléments les plus courants. Les aliments, l'eau, notre corps se produit également dans le naturel.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) ou pyrophosphate acide de sodium est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme agent de fermentation rapide, améliorateur de qualité, inhalateur, tampon, etc. dans la transformation des aliments, et est souvent utilisé comme ingrédient acide dans les agents de soufflage synthétiques tels que le pain et les pâtisseries.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une poudre ou un granulé blanc, soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est principalement utilisé dans les produits de boulangerie, la poudre de fermentation, l'agent de contrôle de la vitesse de fermentation, les nouilles instantanées, les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries, raccourcit le temps de fermentation, prolonge la période de stockage.
Le pain, les gâteaux, le pain et d'autres aliments sont caractérisés par un tissu poreux spongieux pour créer un goût doux.
Pour y parvenir, une quantité suffisante de gaz doit être conservée dans la pâte.

La vapeur d'eau produite par le chauffage de l'air et l'humidité du mélange de matériaux pendant la cuisson peuvent provoquer la production de tissus spongieux par le produit, mais la quantité de gaz est loin d'être suffisante.
La grande majorité du gaz nécessaire est fournie par des agents de soufflage.
Un inhalateur composé couramment utilisé est un gaz carbonique produit par l'action du bicarbonate de sodium et des sels acides.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un sel acide largement utilisé, qui est utilisé dans une variété d'aliments cuits au four et frits.
La valeur ROR de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est le taux de production de gaz, qui fait référence au bicarbonate de sodium et au pyrophosphate acide de sodium, dans l'environnement de la pâte humide, la quantité de dioxyde de carbone
réellement libéré à 8 minutes représente la proportion du volume total de dioxyde de carbone libéré par la théorie.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), SAPP dans la production pétrolière, il peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro), SAPP peut également être trouvé dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de s'assombrir.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) sert d'agent tampon, chélateur et levant.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro), également connu sous le nom de diphosphate de sodium, est un composé inorganique de sodium et de pyrophosphate.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est blanc et soluble dans l'eau.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est fabriqué avec un double processus de séchage comme les autres pyrophosphates en raison du chauffage nécessaire à haute température.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un matériau en poudre blanc anhydre, conforme aux spécifications de l'actuel Codex des produits chimiques alimentaires pour le pyrophosphate acide de sodium.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) a un taux de réaction de la pâte de 24 à 28.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les levures chimiques commerciales et les mélanges à beignets à gâteau.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), ou SAPP, est utilisé dans l'industrie alimentaire.
Plus spécialement, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pour certains types de levure chimique et de crèmes à pâtisserie en plus de servir d'agent levant pour les mélanges à gâteaux et à beignets préparés.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) conserve la couleur blanche naturelle des pommes de terre cuites.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un produit de haute qualité de TongVo, agit comme tampon, levain, modificateur, émulsifiant, conservateur nutritif et de mise en conserve dans les aliments, le forage pétrolier, le détergent, le stabilisant chimique.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), également appelé pyrophosphate tétrasodique ou phosphate tétrasodique.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composé chimique cristallin incolore et transparent.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) a diverses fonctions telles qu'un agent gonflant, un agent tampon, un émulsifiant, un épaississant et un séquestrant.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est généralement utilisé dans les produits de boulangerie, la mise en conserve des fruits de mer et la prévention du brunissement des pommes de terre.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro), qui est également utilisé dans les produits à base de soja comme alternative aux produits carnés, agit comme un agent de contrôle du tartre dans le dentifrice, sert à éliminer des éléments tels que le magnésium et le calcium dans les sécrétions buccales et empêche l'accumulation de ces éléments sur les dents.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), qui est parfois utilisé dans les détergents ménagers aux mêmes fins ;
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) empêche l'accumulation de types d'éléments similaires sur les vêtements, mais en raison de la teneur élevée en phosphate qu'il contient, il provoque une pollution des eaux et provoque la croissance d'algues dans les eaux contaminées.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro), également connu sous le nom de SAPP et de pyrophosphate disodique, est produit en chauffant du dihydrogénophosphate de sodium.
Les applications comprennent l'alimentation et les boissons (agent levant populaire que l'on trouve dans la levure chimique, utilisé dans les gâteaux très sucrés qui masquent le goût, les fruits de mer en conserve, il est utilisé pour maintenir la couleur et réduire la purge, les pommes de terre rissolées congelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de s'assombrir)|agriculture (aliments pour animaux de compagnie utilisés dans les aliments pour chats comme additif d'appétence, Élimination des poils et de la gale dans l'abattage des porcs et des plumes et de la gale dans l'abattage de volailles et industrielles (production de pétrole, il peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole, traitement du cuir pour éliminer les taches de fer sur les peaux, produits laitiers
applications pour le nettoyage, enlever la stéatite).

La vitesse de production de gaz de l'inhalateur composé dépend de la vitesse de réaction du sel acide et du bicarbonate de sodium, et le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est rapide, moyen et lent selon les différentes vitesses de production de gaz.
Différents produits nécessitent différentes vitesses de production de gaz de SAPP.
Le taux de production de gaz de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une valeur de gamme, et non une valeur fixe, et est généralement exprimé par ROR.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est Na2H2P2O7 avec une formule chimique.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un dérivé chimique du phosphore, un élément important de la vie pour tous les êtres vivants.
Les SAPP 22 (Praylev Slowpyro) sont couramment utilisés lorsque certains éléments communs, tels que le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, sont combinés avec des ions phosphate.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) prévient également la décoloration des pommes de terre et des sirops de sucre.
Dans le thon en conserve, il empêche la formation de cristaux de struvite inoffensifs.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.

En tant qu'acide levant qui se combine avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone afin d'améliorer la texture et le volume des produits de boulangerie.
Comme agent chélateur pour chélater le fer afin d'éviter la décoloration des pommes de terre transformées.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est également connu sous le nom de pyrophosphate disodique.

La formule chimique de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est (Na2H2P2O7).
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est largement utilisé comme diluant dans les boues de forage de puits de pétrole et même comme nettoyant industriel.
Aide à éliminer le calcium et réduit le pH dans les fluides contaminés par le ciment.

À faible concentration, il agit rapidement et efficacement.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) diminue la viscosité et la résistance du gel dans les fluides de forage en eau douce.
Les aides brisent les particules d'argile et les sédiments, ce qui permet de les extraire pendant le développement des puits de pétrole.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans le nettoyage chimique des fluides contaminés par le ciment.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme défloculant (diluant) dans les systèmes de boue d'eau douce.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est souvent utilisé pour briser les anneaux de boue lors du forage à l'eau et est également utilisé pour diluer le ciment avant de cimenter le tubage.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composé inorganique de formule chimique Na2H2P2O7.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est constitué de cations sodium (Na+) et d'anions pyrophosphate de dihydrogène (H2P2O2−7).
La solution aqueuse peut être hydrolysée en acide phosphorique en chauffant avec de l'acide sulfurique dilué ou de l'acide minéral dilué.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est généralement utilisé dans l'industrie alimentaire.
L'acide levant, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composant important de la levure chimique à double effet ainsi que de la farine auto-levante.
Lorsqu'il est cristallisé à partir de l'eau, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) forme un hexahydrate, mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un anion polyvalent avec une grande affinité pour les cations polyvalents, par exemple Ca2+.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est principalement utilisé dans l'industrie de la boulangerie comme agent levant.
Peut également être mélangé à d'autres phosphates et utilisé pour retenir l'eau dans les viandes transformées, et utilisé pour maintenir l'apparence et la texture des fruits et légumes non cuits.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un matériau en poudre blanc anhydre, conforme aux spécifications de l'actuel Codex des produits chimiques alimentaires pour le pyrophosphate acide de sodium.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) code pour une protéine membranaire intégrale.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.

La solubilité dans l'eau de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est de 13 g Na2H2P2O7/100 g H2O à 20 °C et de 20 g à 80 °C.
Le SAPP 22 commercial habituel (Praylev Slowpyro) est le sel anhydre et non hygroscopique sous forme de poudre.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est souvent utilisé comme agent levant dans les produits de boulangerie, tels que le pain, les gâteaux et les pâtisseries.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) libère du dioxyde de carbone lorsqu'il est exposé à la chaleur, aidant la pâte à lever et créant une texture légère et aérée dans le produit final.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) fonctionne comme agent tampon dans les produits alimentaires et les boissons.

Point de fusion : se décompose à 220°C [MER06]
Densité (hexahydraté) : 1,86
pression de vapeur : 0Pa à 20°C
température de stockage : -70°C
solubilité : H2O : 0,1 M à 20 °C, clair, incolore
Forme : poudre blanche
couleur : Blanc à Blanc cassé
PH : 3,5-4,5 (20°C, 0,1M en H2O, fraîchement préparé)
Solubilité dans l'eau : Entièrement miscible dans l'eau. Insoluble dans l'alcool et l'ammoniaque.
λmax : λ : 260 nm Amax : 0,11
λ : 280 nm Amax : 0,09
Numéro Merck : 13 8643
Stabilité : Stable.
InChI : InChI=1S/Na.H4O7P2.H/c ;1-8(2,3)7-9(4,5)6 ;/h ; (H2,1,2,3) (H2,4,5,6) ;
InChIKey : IQTFITJCETVNCI-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES O(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O.[NaH]
LogP : -3,420 (est)

Le SAPP 22 régulier (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les gâteaux, les génoises et les pâtes réfrigérées où une réactivité plus lente est souhaitée.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est conseillé de porter un EPI lors du mélange de tous les produits en poudre.
Évitez tout contact avec la peau et n'inhalez pas la poussière et ne laissez pas entrer en contact avec les yeux.

Dans les opérations de forage d'eau standard, la procédure habituelle pour appliquer SAPP 22 (Praylev Slowpyro) consiste à ajouter une coupelle de viscosité directement dans la tige de forage à chaque connexion.
Dans les zones à argiles très réactives, des traitements accrus seront nécessaires.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est polyvalent et agit comme une base de Lewis, il est donc efficace pour lier les cations polyvalents.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pendant le processus de phosphatation du traitement des métaux.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme constructeur dans les nettoyants acides.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pour séquestrer les métaux dans les pommes de terre transformées.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est également appelé sapp, pyrophosphate acide de sodium, pyrophosphate de sodium acide, diphosphate disodique et pyrophosphate de dihydrogène disodique.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un agent tampon et chélateur blanc soluble dans l'eau qui a de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.
Lorsqu'il est cristallisé à partir de l'eau, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) forme de l'hexahydrate, mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un anion polyvalent avec une forte affinité pour les cations polyvalents.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un agent levant populaire que l'on trouve dans les poudres à pâte.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) se combine avec du bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est disponible dans une variété de grades qui affectent la vitesse de son action.
Parce que le résidu de phosphate qui en résulte a un mauvais goût, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est généralement utilisé dans des gâteaux très sucrés qui masquent le goût.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est désigné aux États-Unis comme généralement reconnu comme sûr pour un usage alimentaire.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les fruits de mer en conserve pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclave.
L'autoclave permet d'obtenir une stabilité microbienne avec la chaleur.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une source d'acide pour la réaction avec le bicarbonate de soude pour faire lever les produits de boulangerie.

Dans la cuisson du cerf, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est souvent étiqueté comme additif alimentaire E450.
Dans les charcuteries, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite en formant l'intermédiaire de l'acide nitreux et peut améliorer la capacité de rétention d'eau
La protéine précurseur de l'amyloïde α est une protéine soluble clivée par la α-sécrétase qui possède des propriétés neuroprotectrices.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est dérivé d'une protéine précurseur de l'amyloïde.
Plusieurs récepteurs couplés aux protéines G sont connus pour activer le traitement de l'APP dépendant de la α-sécrétase.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) séquestre également Fe et Cu.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est modérément soluble dans l'eau, avec une solubilité de 15 g dans 100 ml à 25°c.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les beignets et les biscuits pour son taux de libération de gaz variable pendant le processus de mélange, de banc et de cuisson.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans la levure chimique comme agent levant.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les produits de poisson en conserve pour réduire le niveau de cristaux de struvite indésirables (phosphate d'ammonium et de magnésium hexahydraté) en complexant le magnésium.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un agent tampon et chélateur, avec de nombreuses utilisations alimentaires et industrielles.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pour disperser et déplacer les boues de forage afin d'éviter que la boue ne soit affectée par la contamination par le ciment.

Les solides transportant du fluide ou de la boue de forage doivent être retirés des canaux de perforation et de la paroi rocheuse pour permettre une bonne adhérence du ciment et un remplissage complet des vides.
L'incorporation de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) dans l'entretoise aidera à éliminer les boues résiduelles et fournira une surface plus propre à laquelle le ciment peut adhérer.
Les personnes qui travaillent avec du pyrophosphate acide de sodium (SAPP) doivent porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris des masques anti-poussière et des lunettes de protection.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) a des fonctions neuroprotectrices, neurogènes et neurotrophiques.
La protéine précurseur de l'amyloïde a stimule également l'expression des gènes et l'expression des protéines.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est l'un des deux composants acides utilisés dans les poudres à pâte commerciales.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est réactif non seulement avec le bicarbonate de sodium, mais aussi avec les sels de calcium, les protéines et la chaleur.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) donne à la levure chimique l'élément temps et température contribuant au pouvoir « Double Effet ».

Utilise:
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est également utilisé pour stabiliser la solution de peroxyde d'hydrogène contre réduction.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans l'industrie pétrolière comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composé inorganique, composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.

De couleur blanche, il contient des solides solubles dans l'eau, qui servent d'agent tampon et chélateur.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est massivement utilisé dans diverses applications en tant qu'agent d'amélioration dans l'industrie alimentaire, agent de régulation du pH, agent complexe d'ions métalliques, émulsion, agent dispersant et adhésif
agent.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est appliqué dans le traitement de la viande et des produits aquatiques afin de retenir l'eau, de garder la viande fraîche et tendre, de stabiliser la couleur naturelle et d'empêcher la graisse de putridité.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans la production de levure en poudre et de fromage, etc.
Comme agent chélateur pour chélater le fer afin d'éviter la décoloration des pommes de terre transformées.
Pour l'industrie, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est appliqué à la zone pétrolière en tant que fluide de forage.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) Utilisé comme levain, utilisé pour la cuisson des aliments et le contrôle de la vitesse de fermentation ; Il est utilisé pour les nouilles instantanées afin de réduire le temps de réhydratation des produits finis et n'est ni collant ni pourri ; Il est utilisé dans les biscuits et les pâtisseries pour raccourcir le temps de fermentation, réduire le taux d'endommagement des produits, desserrer et nettoyer les espaces et prolonger la période de stockage.
Le rejet dans l'environnement de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : traitement industriel par abrasion à faible taux de rejet (par exemple, découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).
D'autres rejets dans l'environnement de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, la construction en métal, en bois et en plastique et les matériaux de construction), l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, les revêtements de sol, les meubles, les jouets, les matériaux de construction, les rideaux, les chaussures, les produits en cuir, les produits en papier et en carton), équipements électroniques), à l'intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et à l'extérieur.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être trouvé dans des articles complexes, sans intention de publication : véhicules et machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver). Le pyrophosphate acide de sodium (SAPP-28) peut être trouvé dans des produits à base de : pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple, vaisselle, casseroles/poêles, récipients de stockage des aliments, matériaux de construction et d'isolation), tissus, textiles et vêtements (par exemple, vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles), cuir (par exemple, gants, chaussures, sacs à main, meubles), papier (par exemple, mouchoirs, produits d'hygiène féminine, couches, livres, magazines, papiers peints), le bois (par exemple, les sols, les meubles, les jouets) et le plastique (par exemple, emballages et stockages alimentaires, jouets, téléphones portables).
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, charges, mastics, enduits, pâte à modeler, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métalliques, fluides hydrauliques, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, lubrifiants et graisses, fluides pour le travail des métaux, fluides caloporteurs, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement du cuir, produits chimiques et colorants pour papier et produits et colorants de traitement des textiles.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les domaines suivants : exploitation minière, travaux de construction et recherche et développement scientifiques.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pour la fabrication de : métaux, produits métalliques, machines et véhicules, textiles, cuir ou fourrure, pâte à papier, papier et produits en papier et produits minéraux (par exemple, plâtres, ciment).
D'autres rejets dans l'environnement de SAPP 22 (Praylev Slowpyro) sont susceptibles de se produire à partir d'une utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et d'une utilisation en extérieur.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métalliques, fluides hydrauliques, produits de traitement du cuir, lubrifiants et graisses et fluides pour le travail des métaux.
Le rejet dans l'environnement du SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), formulation dans des matériaux, dans la production d'articles et comme auxiliaire technologique.
D'autres rejets dans l'environnement du SAPP 22 (Praylev Slowpyro) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques) et l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, la construction en métal, en bois et en plastique et les matériaux de construction).

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une forme anhydre, un sel de pyrophosphate utilisé dans les tampons.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un agent levant, un conservateur, un séquestrant et un tampon légèrement acide avec un pH de 4,1.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est modérément soluble dans l'eau, avec une solubilité de 15 g dans 100 ml à 25°c.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les beignets et les biscuits pour son taux de libération de gaz variable pendant le processus de mélange, de banc et de cuisson.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans la levure chimique comme agent levant.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les produits de poisson en conserve pour réduire le niveau de cristaux de struvite indésirables (phosphate d'ammonium et de magnésium hexahydraté) en complexant le magnésium.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pour séquestrer les métaux dans les pommes de terre transformées.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est également appelé sapp, pyrophosphate acide de sodium, pyrophosphate de sodium acide, diphosphate disodique et pyrophosphate de dihydrogène disodique.
Dans le traitement du cuir, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé pour éliminer les taches de fer sur les peaux pendant le traitement.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut stabiliser les solutions de peroxyde d'hydrogène contre réduction.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé avec de l'acide sulfamique dans certaines applications laitières pour le nettoyage, en particulier pour éliminer la stéatite.
Lorsqu'il est ajouté à l'eau d'échaudage, il facilite l'élimination des poils et de la tame dans l'abattage des porcs et des plumes et de la gale dans l'abattage de la volaille.

Dans la production pétrolière, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les aliments pour chats comme additif d'appétence.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme agent antitartre dans les dentifrices.

Le rejet dans l'environnement du SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, la formulation de mélanges, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, la formulation dans les matériaux et comme auxiliaire technologique.
D'autres rejets dans l'environnement du SAPP 22 (Praylev Slowpyro) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques) et l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, la construction en métal, en bois et en plastique et les matériaux de construction).

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé comme acide levant qui se combine avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone afin d'améliorer la texture et le volume des produits de boulangerie.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est largement utilisé comme agent levant dans les produits de boulangerie, notamment le pain, les gâteaux, les muffins et les pâtisseries.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) aide à créer une texture légère et moelleuse en libérant du dioxyde de carbone pendant le processus de cuisson.

Dans les mélanges à crêpes et les formulations de pâtes, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pour fournir du levain et contribuer à la texture du produit final.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est un composant clé des formulations de levure chimique.
Lorsqu'il est combiné avec un SAPP 22 de base (Praylev Slowpyro), il crée une levure chimique à double effet, libérant du gaz à la fois lors du mélange et pendant la cuisson.

En raison de sa capacité à produire rapidement du dioxyde de carbone, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les mélanges instantanés à crêpes et à gaufres, permettant un levage rapide lorsque la pâte est mélangée à de l'eau.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) agit comme conditionneur de pâte dans diverses formulations de pâte, améliorant les propriétés de manipulation et la qualité globale de la pâte.
Dans l'industrie de la viande, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé comme source de phosphate pour améliorer la capacité de rétention d'eau des produits carnés. Cela peut entraîner une amélioration de la jutosité et de la texture.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé dans certains fromages et produits laitiers pour contrôler le pH et améliorer la texture.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut également fonctionner comme un séquestrant pour lier les ions métalliques.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé dans les produits de la mer, en particulier dans le surimi et les imitations de fruits de mer, pour améliorer la texture et améliorer la rétention d'humidité.

Dans la production de snacks à base de pommes de terre comme les chips et les frites, le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé comme agent levant pour obtenir une texture souhaitable.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est également largement utilisé dans les processus laitiers et avicoles.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être inclus dans les formulations de pudding instantané et de gélatine pour contribuer à leur texture et à leur consistance.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de traitement du cuir, fluides hydrauliques, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métalliques, lubrifiants et graisses et fluides pour le travail des métaux.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans les domaines suivants : extraction et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, textiles, cuir ou fourrure, pâte à papier, papier et produits en papier, métaux, produits métalliques ouvrés et machines et véhicules.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) peut être utilisé comme produit chimique levant pour le pain afin de l'aider à lever.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) utilisé dans les saucisses pour rehausser la saveur et la couleur.
Dans les frites, le produit chimique réduit les niveaux d'un cancérigène appelé acrylamide, selon un article du Center for Science in the Public Interest.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) prévient également la décoloration des pommes de terre et des sirops de sucre.
Dans le thon en conserve, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) empêche la formation de cristaux de struvite inoffensifs.

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est utilisé dans le traitement du cuir pour éliminer les taches de fer.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est largement utilisé dans le monde entier dans l'industrie alimentaire à des fins de réaction de cuisson.

Profil de sécurité :
Modérément toxique par ingestion et par voie sous-cutanée.
Les personnes ayant des problèmes de santé particuliers devraient consulter des professionnels de la santé ou des diététistes pour déterminer les choix alimentaires appropriés.
Bien que rares, certaines personnes peuvent être sensibles ou allergiques à des additifs alimentaires spécifiques, y compris le SAPP 22 (Praylev Slowpyro).

Le SAPP 22 (Praylev Slowpyro) dans les produits alimentaires est soumis aux normes et directives réglementaires.
Irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses.
Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, il émet des fumées toxiques de POx et de Na2O.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est une source de phosphore, et une consommation excessive de phosphore peut être préoccupante pour les personnes souffrant de certains problèmes de santé, tels que des problèmes rénaux.
Dans de tels cas, un apport élevé en phosphore peut contribuer à des déséquilibres dans le métabolisme minéral.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) est important pour les fabricants de produits alimentaires de se conformer à ces réglementations afin de garantir la sécurité des produits finis.
Les consommateurs peuvent compter sur les organismes de réglementation pour fixer les niveaux autorisés d'additifs alimentaires et surveiller leur utilisation dans l'industrie alimentaire.

SAPP 28 (SODIUM ACID PYRO PHOSPHATE)
Sarcosine; N-methylglycine; methyl glycine, N-methyl-; 2-(methylamino)acetic acid; SARCOSINE, N° CAS : 107-97-1, Nom INCI : SARCOSINE, Nom chimique : Glycine, N-methyl-. N° EINECS/ELINCS : 203-538-6. Ses fonctions (INCI). Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état. (methylamino)acetic acid; (methylamino)-Acetic acid; (Methylamino)essigsäure [German]; (methylamino)ethanoic acid; 107-97-1 [RN]; 1699442 [Beilstein]; 203-538-6 [EINECS]; 4-04-00-02363 [Beilstein]; Acetic acid, (methylamino)-; Acide (méthylamino)acétique; Glycine, N-methyl- [ACD/Index Name]; Methylaminoethanoic acid; Methylglycine; MFCD00004279 [MDL number]; N-methylaminoacetic acid; N-Methylglycin [German] [ACD/IUPAC Name]; N-methyl-Glycine N-Methylglycine [ACD/IUPAC Name]; N-Méthylglycine [French] [ACD/IUPAC Name]; N-Methylglycocoll; SAR; SARCOSIN; Sarcosine; sarcosine zwitterion; sarcosinic acid; (methylamino)-Acetate ; (Methylamino)ethanoate; N-Methylaminoacetate; sarcosinate; (methylazaniumyl)acetate; 2-​(methylamino)​acetic acid; 2-(methylamino)acetic acid; 2-(methylazaniumyl)acetate; 2-(trideuteriomethylamino)acetic acid; 203-538-6MFCD00004279; 2-methylaminoacetic acid; 2-Methylaminoethanoic acid; 5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid [ACD/IUPAC Name]; CH3NHCH2COOH; Cocobetaine; H-Sar-OH; L-sarcosine; MeGly; methylaminoacetic acid; Methylamino-acetic acid; MGY; N-(Methyl)glycine; N-METHYL GLYCINE;N-Methyl-2-aminoethanoic acid ; N-Methyl-glycocoll; PI-45053; sarcosine standard; Sarcosine|N-methyl-glycine; Sarkosin; 肌氨酸 [Chinese]
SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO)
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une poudre blanche de qualité alimentaire qui peut être utilisée comme support d'acide pour la production de levure chimique, d'améliorant de farine et la fabrication de produits à base de pomme de terre.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un dérivé chimique du phosphore, élément essentiel à la vie de tous les êtres vivants.


Numéro CAS : 7758-16-9
Numéro CE : 231-835-0
Numéro E : E450(i) (épaississants, ...)
Formule chimique : Na2H2P2O7



SYNONYMES :
Pyrophosphate disodique, dihydrogène pyrophosphate disodique, dihydrogénophosphate disodique, pyrophosphate de sodium acide, poudre SAPP FCC Pdr [SAPP 40], T/N : Unate SP 40, pyrophosphat acide de sodium, Thermphos : pyrophosphate de sodium acide 28 E 450i, pyrophosphate dihydrogène de sodium, sodium Pyrophosphate acide, E450(i), pyrophosphate disodique, dihydrogénodiphosphate disodique, acide diphosphorique, sel disodique, dihydrogénopyrophosphate disodique, diphosphate disodique, pyrophosphate acide de sodium, SAPP, sel disodique d'acide diphosphorique, dihydrogénopyrophosphate disodique, pyrophosphate disodique, E 450, SAPP Qualité alimentaire, E450(i), pyrophosphate disodique



Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est l'un des éléments les plus courants dans la nature et est présent naturellement dans les aliments, l'eau et dans notre corps.
Du phosphore dans notre corps ; SAPP 40 (Praylev Fastpyro) participe à la structure des gènes, des dents, des os et des muscles.
Un autre dérivé important du phosphore que nous utilisons tous dans notre vie quotidienne est l’acide phosphorique.


Les sels d'orthophosphate sont formés à partir d'acide phosphorique, un acide tribasique, en changeant la position d'un, deux ou des trois ions hydrogène par d'autres ions positifs.
L'acide phosphorique se combine avec d'autres éléments comme le calcium, le potassium et le sodium et se transforme en phosphates grâce à la chaleur.


Les principales caractéristiques des phosphates qui déterminent leurs propriétés importantes sont : longueur de la chaîne et pH.
Ceux-ci affectent l’utilité des phosphates, favorisant la solubilité grâce à leur pouvoir tampon, leur pouvoir chélateur, leur dispersion et leurs capacités d’absorption.
Les phosphates sont principalement utilisés en combinant certains éléments courants tels que le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium avec des ions phosphate.


L'augmentation rapide de la population mondiale, la tendance à augmenter le niveau de vie des gens et l'industrialisation rapide ont conduit à une demande d'aliments préparés et, par conséquent, la fabrication d'aliments est devenue une branche industrielle.
Ainsi, les produits alimentaires transformés sont devenus extrêmement diversifiés et le nombre d’additifs alimentaires utilisés dans la phase de production a considérablement augmenté.


De nombreux facteurs tels que le développement des techniques de production, l'augmentation du goût des consommateurs, la réduction des pertes, la facilité de distribution et la production de nouveaux aliments avec des méthodes différentes ont contribué à cette augmentation.
Dans de nombreux aliments, des réactions spontanées appelées « oxydation » se produisent entre les composants qui composent le produit et l'oxygène de l'air.
Il est toujours possible de ressentir trop ou pas assez.


Ces types de réactions qui entraînent une détérioration de la qualité sont des événements inacceptables dans l’industrie alimentaire.
La réduction de qualité mentionnée ici se manifeste sous la forme de modifications de la qualité, de l'odeur et du goût, de la dégradation de certains éléments nutritionnels et de la formation de composés toxiques.


Le phénomène d'autoxydation dans les graisses et les aliments gras revêt une grande importance tant du point de vue de la physiologie nutritionnelle que des aspects techno-économiques.
Les antioxydants sont utilisés dans les cas où l'autoxydation ne peut être évitée par des méthodes physiologiques et technologiques.
Les antioxydants sont également définis comme des composés qui préviennent ou retardent la dégradation oxydative des produits alimentaires.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une poudre blanche de qualité alimentaire qui peut être utilisée comme support d'acide pour la production de levure chimique, d'améliorant de farine et la fabrication de produits à base de pomme de terre.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est également connu sous le nom de pyrophosphate disodique.
La formule chimique du SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est (Na2H2P2O7).


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une poudre cristalline blanche ou une substance granulaire.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un composé inorganique composé de cation sodium et d'anion pyrophosphate.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un solide blanc soluble dans l'eau qui peut être utilisé comme agent tampon et chélateur et a de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.


Lorsqu'il est cristallisé dans l'eau, le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) forme de l'hexahydrate mais se déshydrate au-dessus de la température ambiante.
Le pyrophosphate est un anion polyvalent avec une grande affinité pour les cations polyvalents, par exemple les ions calcium.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une poudre blanche.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un agent levant populaire présent dans les levures chimiques.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est disponible dans une variété de qualités qui affectent la vitesse de son action.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un matériau en poudre blanche anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un stabilisant.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) améliore la consistance du produit, ralentit le processus d'oxydation du produit.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) augmente la capacité de rétention d'humidité et d'émulsification.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) a une vitesse de réaction élevée (36 à 40 % de CO2 en 8 minutes).
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une poudre cristalline blanche.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) se dissout dans l'eau.
Le pH d'une solution aqueuse 1:100 de SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est d'environ 4.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut contenir des sels d'aluminium et/ou de calcium appropriés pour contrôler les vitesses de réaction dans les systèmes de désintégration.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) a un pyrophosphate acide de sodium de qualité alimentaire et un aspect de poudre blanche hygroscopique sans corps étrangers.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) - également connu sous le nom de pyrophosphate acide de sodium levant de qualité 40 ou pyrophosphate disodique - est une poudre cristalline blanche avec une formule moléculaire de Na2H2P2O7.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est certifié FCC IV et Casher.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est de qualité alimentaire.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une poudre cristalline blanche.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) a un pyrophosphate acide de sodium de qualité alimentaire et un aspect de poudre blanche hygroscopique sans corps étrangers.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un matériau en poudre blanche anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un agent de fermentation rapide, un agent de rétention d'eau et un améliorant de qualité, utilisé dans le pain, les biscuits, la viande, les produits aquatiques, etc.
En tant qu'améliorateur de qualité, SAPP 40 (Praylev Fastpyro) améliore la complexation, la valeur du PH et la force ionique.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un sel de sodium de l'acide pyrophosphorique et est couramment utilisé comme additif alimentaire et dans diverses applications industrielles.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) possède des propriétés chimiques uniques qui le rendent polyvalent dans différents processus.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) agit comme agent levant dans la production alimentaire, aidant la pâte à lever et créant une texture légère dans les produits de boulangerie.


En plus de ses utilisations culinaires, le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme agent tampon, stabilisant et émulsifiant dans la transformation des aliments.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) trouve également des applications comme inhibiteur de corrosion, ajusteur de pH et agent chélateur dans diverses industries.
La multifonctionnalité et la compatibilité du SAPP 40 (Praylev Fastpyro) avec d'autres ingrédients en font un composant précieux dans de nombreuses formulations.


Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est largement utilisé comme diluant dans les boues de forage des puits de pétrole et même comme nettoyant industriel.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) diminue la viscosité et la force du gel des fluides de forage d'eau douce.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé pour fluidifier activement les argiles réactives.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) aide à briser les particules d'argile et les sédiments, ce qui permet de les extraire pendant le développement des puits de pétrole.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé dans le nettoyage chimique des fluides contaminés par le ciment.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme défloculant (diluant) dans les systèmes de boue d'eau douce.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est souvent utilisé pour briser les anneaux de boue lors du forage à l'eau et est également utilisé pour fluidifier le ciment avant de cimenter le tubage.
Dans les applications de cimentation, le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé à deux fins principales.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est généralement utilisé dans les produits de boulangerie, pour la mise en conserve des fruits de mer et pour empêcher les pommes de terre de brunir.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro), qui est également utilisé dans les produits à base de soja similaires aux produits carnés, sert d'agent de contrôle du tartre dans le dentifrice, sert à éliminer les éléments de type magnésium et calcium dans la sécrétion orale et empêche l'accumulation de ces éléments. sur les dents.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro), qui est également parfois utilisé dans les détergents ménagers aux mêmes fins.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) empêche l'accumulation d'éléments similaires sur les vêtements, mais en raison de sa teneur élevée en phosphate, il provoque une pollution de l'eau et ouvre la porte au développement d'algues dans l'eau contaminée.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un agent levant populaire présent dans les levures chimiques, utilisé comme constituant des solutions de blanchiment pour empêcher le noircissement des pommes de terre après cuisson.


De plus, le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme tampon général et agent acidifiant.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut être utilisé dans les crèmes non laitières, le SAPP NL-170 est ajouté pour protéger les protéines de la déshydratation thermique, pour stabiliser l'émulsion grasse et pour stabiliser le produit avec de nombreuses autres formulations.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une poudre blanche anhydre, fluide, inodore, insipide et de qualité alimentaire.
Utilisations alimentaires du SAPP 40 (Praylev Fastpyro) : Boulangerie, Alimentation fonctionnelle, Convenience.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est principalement utilisé dans l'industrie de la boulangerie comme agent levant.


Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut également être mélangé avec d'autres phosphates et utilisé pour la rétention d'eau dans les viandes transformées, ainsi que pour conserver l'apparence et la texture des fruits et légumes non cuits.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme agent levant en boulangerie.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) a une vitesse de réaction de 40 et fonctionne comme agent levant, conservateur, séquestrant et agent tampon.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est couramment utilisé dans les beignets, les biscuits, la levure chimique, le poisson en conserve et les pommes de terre transformées.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme agent levant en boulangerie.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme agent tampon, agent levant, agent séquestrant.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut être utilisé dans les aliments en conserve, le jambon, la viande, la levure chimique, etc.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme starter pour cuire les aliments et contrôler le taux de fermentation.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé dans les nouilles instantanées pour réduire le temps de réhydratation des produits finis et n'est ni collant ni fragile.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut être utilisé dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, peut raccourcir le temps de fermentation, réduire le taux de dommages au produit, desserrer et réguler les pores, prolonger la durée de stockage.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) a un taux de réaction de pâte de 37 à 42.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un phosphate levant à action rapide généralement utilisé dans les applications de boulangerie telles que les mélanges à beignets à gâteaux, les mélanges à gâteaux, les panures et les pâtes à frire.


SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est un additif alimentaire utilisé.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) a un taux de réaction de pâte de 37 à 42.


-SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est une levure chimique, utilisée en pâtisserie et pour contrôler la vitesse de fermentation, afin d'augmenter la force de production.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé dans les nouilles instantanées pour réduire le temps après exposition à l'eau.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est également utilisé dans les biscuits et les gâteaux, pour réduire le temps de fermentation, diminuer la destruction, maintenir les interstices clairs, enfin prolonger la conservation des produits.


-La boue de forage contaminée peut entraîner une perte de fluide, un temps d'épaississement et une viscosité.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé pour disperser et déplacer les boues de forage afin d'éviter que la boue ne soit affectée par la contamination du ciment.

-Les solides porteurs de fluide ou de boue de forage doivent être retirés des canaux de perforation et de la paroi rocheuse pour permettre une bonne adhérence du ciment et un remplissage complet des vides.
L'incorporation de SAPP 40 (Praylev Fastpyro) dans l'espaceur aidera à éliminer les boues résiduelles et fournira une surface plus propre à laquelle le ciment peut adhérer.


-Dans les opérations de forage d'eau standard, la procédure habituelle pour appliquer le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) consiste à ajouter une coupelle de viscosité directement dans la tige de forage à chaque connexion.
Dans les zones aux argiles très réactives, des traitements accrus seront nécessaires.
Lors de l'utilisation pour diluer la boue avant de cimenter, mélanger au besoin avec le système de boue en circulation.


-Utilisations du pyrophosphate acide de sodium dans le traitement de l'eau :
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) a des utilisations directes limitées dans les processus de traitement de l'eau.
Cependant, le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut contribuer indirectement à certains aspects du traitement de l'eau.

Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est parfois utilisé comme ajusteur de pH et agent tampon dans les applications de traitement de l'eau où un contrôle précis du pH est nécessaire.
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut aider à stabiliser et à maintenir la plage de pH souhaitée, optimisant ainsi les processus de traitement.

De plus, le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) peut agir comme agent séquestrant, chélatant les ions métalliques et empêchant leur précipitation ou leur interférence avec les produits chimiques de traitement de l'eau.

La capacité du SAPP 40 (Praylev Fastpyro) à se lier aux ions métalliques aide à minimiser le tartre et à maintenir l'efficacité des équipements de traitement de l'eau.
Bien que ses applications directes dans le traitement de l'eau puissent être limitées, les propriétés du SAPP 40 (Praylev Fastpyro) le rendent précieux dans des cas spécifiques où l'ajustement du pH et la séquestration des métaux sont cruciaux pour des opérations efficaces de traitement de l'eau.



APPLICATION FONCTIONNELLE DU SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
*Améliorateur de réaction ;
*émulsifiant ;
*levure chimique;
*agent complexant.



PRÉPARATION ET PROCÉDURES DU SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
Les personnes travaillant avec le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) doivent porter un équipement de protection individuelle approprié, notamment des masques anti-poussière et des lunettes de protection.
Il est conseillé au SAPP 40 (Praylev Fastpyro) de porter des EPI lors du mélange de tous les produits en poudre.



FONCTION DU SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
SAPP 40 (Praylev Fastpyro) est utilisé dans les fruits de mer en conserve pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclavage.
L'autoclave atteint la stabilité microbienne grâce à la chaleur.
Dans les charcuteries, le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite (NO2-) en formant un intermédiaire acide nitreux (HONO) et peut améliorer la capacité de rétention d'eau.
Le SAPP 40 (Praylev Fastpyro) se trouve également dans les pommes de terre rissolées surgelées et dans d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de noircir.



AVANTAGES CLÉS DU SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
• SAPP 40 (Praylev Fastpyro) facilite l'élimination du calcium et réduit le pH des fluides contaminés par le ciment.
• À faible concentration, SAPP 40 (Praylev Fastpyro) agit rapidement et est efficace.



PROPRIÉTÉS CLÉS DU SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
*acide levant,
*séquestrant,
*dispersant,
*Agent tampon pH.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
Formule chimique : Na2H2P2O7
Masse molaire : 221,94 g/mol
Aspect : Poudre blanche inodore
Densité : 2,31 g/cm3
Point de fusion : >600 °C
Solubilité dans l'eau : 11,9 g/100 mL (20 °C)
Indice de réfraction (nD) : 1,4645 (hexahydraté)
N° CAS : 7758-16-9
N° EINECS : 231-835-0

FM : Na2H2P2O7
Poids moléculaire : 221,94
Aspect : poudre blanche
Formule chimique : Na2H2P2O7
État physique : Poudre cristalline blanche ou granulés
Solubilité : Soluble dans l’eau
pH : Acide
Densité : Environ 1,86 g/cm³
Point de fusion : se décompose au-dessus de 220 °C (428 °F)

Odeur : Inodore
Stabilité : Stable dans des conditions normales
PH : 4 à 4,5 %
Perte au séchage : <2%
Matière insoluble dans l'eau : <0,5
P205 : min 62 %
Métaux lourds sous forme de Pb : <0,01 %
Analyse : >90 %
Point de fusion : se décompose à 220 ℃
densité (hexahydraté) : 1,86

pression de vapeur : 0 Pa à 20 ℃
température de stockage : -70°C
solubilité : H2O : 0,1 M à 20 °C, clair, incolore
forme : poudre blanche
couleur : Blanc à Blanc cassé
PH : 3,5-4,5 (20 ℃ , 0,1 M dans H2O, fraîchement préparé)
Solubilité dans l’eau : Entièrement miscible dans l’eau.
Insoluble dans l'alcool et l'ammoniaque.
λmax : λ : 260 nm Amax : 0,11
λ : 280 nm Amax : 0,09

Merck : 13 8643
Stabilité : Stable.
Nom du produit : pyrophosphate disodique
Autre nom : Acide diphosphorique, sel de sodium (1 : 2)
N° CAS : 7758-16-9
Formule moléculaire : H4O7P2.2Na
Poids moléculaire : 221,939
Masse exacte : 221,907
Numéro CE : 231-835-0
UNII : H5WVD9LZUD DSS
ID toxique : DTXSID8028842
Couleur/Forme : Poudre cristalline blanche

Code SH : 28353990
Catégories :Agent levant
PSA : 149,57 XLogP3 : 0,0648
Aspect : poudre blanche
Densité : 2,311 g/cm3 (25°C)
Point de fusion : 988°C
Hydrosolubilité : H2O : 0,1 M à 20 °C, clair, incolore
Conditions de stockage : ventilation de l'entrepôt sèche à basse température
PH:Entre 3,7 et 5,0 (solution à 1 %)
Formule chimique : Na2H2P2O7
Poids moléculaire : 221,94

Poudre cristalline blanche ou granulés
Soluble dans l'eau
Odeur : Inodore
Poids moléculaire : 221,94 g/mol
couleur blanche
pH (1 pour cent de sol/eau) : 3,7 – 5,0 (1 pour cent de solution aqueuse)
Point d'ébullition : Non disponible.
Point de fusion : se décompose. (220 degrés ou 428 degrés F)
Densité : 2,31 g/cm3
Solubilité dans l'eau : 11,9 g/ml (20 degrés)
Point de fusion : >600 degrés



PREMIERS SECOURS du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
Appelez immédiatement un médecin.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Donner de l'eau à boire (deux verres au maximum).
Consulter immédiatement un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Ramasser soigneusement avec un matériau absorbant les liquides.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
requis
*Protection du corps :
vêtements de protection
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SAPP 40 (PRAYLEV FASTPYRO) :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Possibilité de réactions dangereuses:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas d'information disponible


SAPP PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent levant populaire présent dans les poudres à pâte.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone.


Numéro CAS : 7758-16-9
Numéro CE : 231-835-0
Formule chimique : Na2H2P2O7



SYNONYMES :
Sel disodique d'acide diphosphorique, dihydrogène pyrophosphate disodique, pyrophosphate disodique, E 450, SAPP, SAPP Food Grade, SAPP, DisodiuM pytophospha, pyrophosphate disodique, pyrophosphate disodique, pyrophosphate acide de sodium, dentine sialophosphoprotéine, pyrophosphate de sodium dibasique, phosphonatophosphate disodique, acide diphosphorique, sel disodique, dihydrogénpyrophosphate disodique, dihydrogène pyrophosphate disodique, pyrophosphate deuxsodiuMdeux hydrogènes, PYROPHOSPHATE DE SODIUM DIBASIC BIOULTR, pyrophosphate acide de sodium de qualité alimentaire, protéine précurseur amyloïde β, sécrété, dihydrogénopyrophosphate disodique anhydre, pyrophosphate dibasique de SodiuM qualité pratique, acide diphosphorique, sel disodique , Pyrophosphate disodique, Diphosphate disodique, Pyrophosphate acide de sodium, SAPP, Pyrophosphate disodique, Pyrophosphate disodique, SAPP, SAPP Poudre FCC PODR K SAPP-28, Pyrophosphate acide de sodium FCC Poudre casher [SAPP 28], SAPP, Hi-B283, Disodique dihydrogène diphosphate, acide diphosphorique, sel disodique, dihydrogénopyrophosphate disodique, diphosphate disodique, pyrophosphate acide de sodium, SAPP, sel disodique de l'acide diphosphorique, dihydrogénopyrophosphate disodique, SAPP, pyrophosphate disodique, dihydrogène diphosphate disodique, diphosphate disodique, pyrophosphate disodique, SAPP, pyrophosphate disodique , Diphosphate disodique, dihydrogène diphosphate disodique, dihydrogénopyrophosphate disodique, acide diphosphorique, sel disodique, acide pyrophosphorique, sel disodique, pyrophosphate disodique, diphosphate disodique, dihydrogénopyrophosphate disodique, pyrophosphate disodique disodique, pyrophosphate disodique, diphosphate disodique, dihydrogène diphosphate disodique, disodique Pyrophosphate dihydrogène, acide diphosphorique, sel disodique, acide pyrophosphorique, sel disodique,



Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un produit blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.
Lorsqu'il est cristallisé dans l'eau, le pyrophosphate acide de sodium SAPP forme de l'hexahydrate, mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un anion polyvalent avec une haute affinité pour les cations polyvalents.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent levant populaire présent dans les poudres à pâte.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est largement utilisé dans la transformation des aliments, comme dans les fruits de mer en conserve, la charcuterie, les produits de boulangerie et de pommes de terre, pour ajuster le pH, maintenir la couleur, améliorer la saveur et améliorer la capacité de rétention d'eau.
L'acide levant, le pyrophosphate acide de sodium SAPP, est un composant important de la levure chimique à double effet, ainsi que de la farine auto-levante.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP réagit par étapes et est souhaitable dans les applications de boulangerie en raison de son action lente.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé inorganique souvent utilisé comme agent levant dans l'industrie de la boulangerie.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche ou d'apparence granulaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est soluble dans l’eau.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.
Lorsqu'il est cristallisé dans l'eau, le pyrophosphate acide de sodium SAPP forme un hexahydrate, mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.


Le pyrophosphate est un anion polyvalent avec une grande affinité pour les cations polyvalents, par exemple Ca2+.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent levant populaire présent dans les poudres à pâte.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un produit chimique de qualité alimentaire souvent utilisé dans l'industrie culinaire comme agent levant, ainsi qu'émulsifiant, agent tampon et texturant.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est disponible dans une variété de qualités qui affectent la vitesse de son action.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé inorganique de formule chimique Na2H2P2O7.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est constitué de cations sodium (Na+) et d'anions pyrophosphate de dihydrogène (H2P2O2−7).
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.


Lorsqu'il est cristallisé dans l'eau, le pyrophosphate acide de sodium SAPP forme un hexahydrate, mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.
Le pyrophosphate est un anion polyvalent avec une grande affinité pour les cations polyvalents, par exemple Ca2+.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est produit en chauffant du dihydrogénophosphate de sodium :
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut laisser un arrière-goût légèrement amer dans certains produits, mais « le goût du SAPP peut être masqué en utilisant suffisamment de bicarbonate de soude et en ajoutant une source d'ions calcium, du sucre ou des arômes.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche soluble dans l'eau donnant des solutions acides.


Le pyrophosphate acide de sodium de qualité alimentaire est disponible en deux qualités : poudre levante à action moyenne (SAPP 28) et poudre levante à action rapide (SAPP 40).
Les deux grades offrent une sélection en fonction de leur vitesse de réaction avec le bicarbonate lors du mélange des pâtes ou des pâtes à frire.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anions pyrophosphate.


Le SAPP Sodium Acid Pyrophosphate est un additif alimentaire dont le rôle est d'améliorer la qualité et la stabilité des produits alimentaires.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est l'un des deux composants acides utilisés dans la levure chimique commerciale.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche couramment utilisée dans la transformation des aliments pour ajuster le pH, maintenir la couleur, améliorer la capacité de rétention d'eau et réduire la purge pendant l'autoclavage.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre granulaire blanche utilisée comme agent de fermentation rapide.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être appliqué au composant acide d'un agent gonflant synthétique, tel que le pain et les gâteaux.
Mélangé avec d'autres phosphates, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être appliqué à la rétention d'eau des produits carnés, tels que la viande en conserve, le jambon cuit et les nouilles instantanées.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre fine de cristal monoclinique blanc, à fusion active, hygroscopique, soluble dans l'eau et insoluble dans l'éthanol.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent de rétention d'humidité alimentaire autorisé par la réglementation de mon pays.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche anhydre, fluide, inodore, insipide et de qualité alimentaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP répond aux spécifications du Code des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé dans les crèmes non laitières, le SAPP NL-170 est ajouté pour protéger les protéines de la déshydratation thermique, pour stabiliser l'émulsion grasse et pour stabiliser le produit avec de nombreuses autres formulations.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est désigné aux États-Unis comme étant généralement reconnu comme étant sans danger pour un usage alimentaire.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une source d'acide permettant la réaction avec le bicarbonate de soude pour donner du levain aux produits de boulangerie.
Conservez le pyrophosphate acide de sodium SAPP dans un endroit frais et sec.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre cristalline blanche
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP, également connu sous le nom de diphosphate disodique, est un composé inorganique de sodium et de pyrophosphate.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est blanc et soluble dans l’eau.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est fabriqué selon un processus de double séchage comme les autres pyrophosphates en raison du chauffage nécessaire à haute température.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un matériau en poudre blanche anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche, soluble dans l'eau, la propriété acide apparaît en solution aqueuse.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche ou granulaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est l’un des produits chimiques les plus populaires, notamment comme additif alimentaire.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP, également connu sous le nom de pyrophosphate disodique, est un solide blanc soluble dans l'eau de formule chimique Na2H2P2O7, qui a de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est produit par neutralisation partielle de l'acide phosphorique alimentaire avec de l'hydroxyde de sodium ou du carbonate de sodium pour former du phosphate monosodique, qui est ensuite déshydraté à 250 °C pour former de l'acide pyrophosphate de sodium.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se dissout facilement et forme l'anion pyrophosphate, qui interagit ensuite avec les protéines dans un mélange entièrement cuit pour créer une texture humide.


De plus, le pyrophosphate acide de sodium SAPP agit comme un agent tampon pour la pâte dans la plage de pH de 7,3 à 7,5, ce qui affecte la couleur du produit final.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est également connu sous le nom de pyrophosphate disodique.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un matériau en poudre blanche anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP et le GDL ont tous deux un arrière-goût légèrement amer.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent émulsifiant dans les fromages et produits connexes.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP accélère la cuisson des produits transformés à base de viande et de volaille.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un matériau en poudre blanche anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un sel acide largement utilisé, utilisé dans une variété d'aliments cuits au four et frits.
La valeur ROR du pyrophosphate acide de sodium SAPP est le taux de production de gaz, qui fait référence au bicarbonate de sodium et au pyrophosphate acide de sodium. Dans l'environnement d'une pâte humide, la quantité de dioxyde de carbone réellement libérée au bout de 8 minutes représente la proportion du dioxyde de carbone total. volume libéré par la théorie.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP a un taux de réaction de la pâte de 24 à 28.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les poudres à pâte commerciales et les mélanges pour beignets à gâteaux.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est disponible sous forme de poudre ou de granulés cristallins blancs, inodores et ayant un goût légèrement acide.


Le taux de production de gaz du pyrophosphate acide de sodium SAPP est une valeur de plage, et non une valeur fixe, et est généralement exprimé par ROR.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est soluble dans l’eau, mais insoluble dans l’alcool.
la solubilité du pyrophosphate acide de sodium SAPP est de 32,5 % à 100 °C.


Pyrophosphate acide de sodium SAPP, également connu sous le nom de pyrophosphate disodique, pyrophosphate disodique.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre cristalline blanche, qui a une densité relative de 1,864 et peut se décomposer en métaphosphate de sodium lorsqu'elle est chauffée au-dessus de 220 ℃ .


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est facilement soluble dans l'eau et peut former des chélates avec Cu2+ et Fe2+.
La solution aqueuse de pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être hydrolysée en acide phosphorique par chauffage avec de l'acide sulfurique dilué ou de l'acide minéral dilué.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un pyrophosphate acide de sodium de qualité aérateur destiné aux applications de boulangerie avec un taux de réaction lent.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP a une vitesse de réaction de 26 à 30 % de CO2 en 8 minutes.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un sel acide cristallin Na2H2P2O7 d'acide pyrophosphorique qui a été ajouté aux hot-dogs pour leur donner de la couleur, également appelée pyrophosphate acide de sodium.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP prévient le changement de couleur et le noircissement des pommes de terre et des sirops de sucre.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est le pyrophosphate acide de sodium à action le plus lente.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent de fermentation à vitesse moyenne et est généralement un produit très demandé.


Plage de valeurs 24-30, la plage ROR 40 du produit rapide est de 35 à 43, la plage ROR 15 de l'agent de fermentation lente est de 13 à 17, la demande est très faible.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP, également connu sous le nom de pyrophosphate disodique, est un composé inorganique composé de cation sodium et d'anion pyrophosphate.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un solide blanc soluble dans l'eau, couramment utilisé comme agent tampon et chélateur et a de nombreuses applications dans l'industrie agroalimentaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un matériau en poudre blanche anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP a un taux de réaction de la pâte de 24 à 28.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les poudres à pâte commerciales et les mélanges pour beignets à gâteaux.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une puissance blanche.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans le forage de puits de pétrole avec de la boue de forage pour donner un revêtement le long de la paroi des puits, grâce auquel la surface devient dure et ne s'effondre pas pendant l'insertion des tuyaux.
Les utilisations industrielles courantes comprennent : la transformation de la viande, les produits à base de pommes de terre, les produits laitiers, les collations, la boulangerie et les fruits de mer.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est couramment utilisé dans l’industrie alimentaire comme agent levant, acidulant ou tampon.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP libère lentement du dioxyde de carbone lors de la réaction avec le bicarbonate de sodium.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut également être utilisé pour conserver la couleur de produits tels que les fruits de mer en conserve ou les produits à base de pommes de terre surgelés comme les pommes de terre rissolées.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour la levure chimique, les mélanges à gâteaux, les cupcakes, les beignets, l'agent levant et la pâte réfrigérée.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est généralement utilisé dans l’industrie agroalimentaire.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme levure chimique, la vitesse de fermentation peut être rapide ou lente en fonction de différentes utilisations.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut contrôler la vitesse de fermentation et augmenter l’intensité de la production dans les produits de boulangerie.
Pour les nouilles instantanées, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut réduire le temps de réhydratation des produits finis et les rendre non collants.
Pour les biscuits et les pâtisseries, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut raccourcir le temps de fermentation, réduire le taux de dommages aux produits, nettoyer les espaces libres et prolonger la période de stockage.


Pour la transformation de la viande et des produits aquatiques, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme améliorant de qualité.
Additif alimentaire : le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme additif alimentaire pour ajuster le pH, stabiliser la valeur du pH et jouer un rôle dans la préservation de la fraîcheur et la protection de la qualité des aliments.


Traitement de surface métallique : le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme agent de traitement de surface métallique pour éliminer les oxydes et la rouille, améliorant ainsi l'adhérence de la surface métallique.
Dans l'industrie alimentaire en tant que culture de démarrage rapide et améliorant de qualité, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour le pain, les pâtisseries et autres agents levants synthétiques à composants acides.


Avec d'autres composés phosphatés, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé pour la viande du déjeuner, le jambon cuit, la viande en conserve et d'autres produits carnés, tels que les agents de rétention d'eau, les agents de réhydratation des nouilles instantanées.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme démarreur, pour la cuisson des aliments et pour contrôler la vitesse de fermentation.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour les nouilles instantanées afin de réduire le temps de réhydratation des produits finis, et il n'est ni collant ni pourri.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé pour les biscuits et les gâteaux, raccourcir le temps de fermentation, réduire le taux de dommages au produit, desserrer et ranger les pores et prolonger la période de stockage.


Fruits de mer en conserve : les cristaux de struvite se trouvent parfois dans les fruits de mer en conserve, et le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour inhiber sa formation, comme dans le thon en conserve.
Analyse chimique : le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme tampon et réactif dans l'analyse chimique.


En tant que démarreur, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour la cuisson des aliments, pour contrôler la vitesse de fermentation, pour les nouilles instantanées, pour réduire le temps de réhydratation des produits finis et pour ne pas y coller.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour les biscuits et la pâtisserie, raccourcissant le temps de fermentation, réduisant le taux de casse du produit, l'espace libre et soigné et prolongeant la période de stockage.


Généralement, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme composant acide dans la levure chimique ; comme agent chélateur ou se combine avec d'autres polyphosphates pour séquestrer les ions magnésium et fer, par exemple chélater le fer pendant la transformation des pommes de terre pour éviter une décoloration foncée.
En boulangerie, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un acide à levée lente et il peut contenir un sel d'aluminium et/ou de calcium approprié pour contrôler la vitesse de réaction.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les produits de boulangerie, de fruits de mer en conserve et de pommes de terre.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé avec la levure chimique comme agent levant pour libérer du dioxyde de carbone.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est idéal pour les pâtes, gâteaux, muffins et mélanges à crêpes réfrigérés où une vitesse de réaction lente est souhaitée.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est souvent utilisé avec des levains à action rapide tels que le phosphate monocalcique dans la levure chimique à double action ou parfois ajouté avec un autre acide levant à action lente, le GDL.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est couramment utilisé comme agent levant et constitue un composant important de la levure chimique ainsi que de la farine elle-même.


Les levures ajoutent de l'air et du volume à la structure du produit cuit en réagissant avec le bicarbonate de soude pour produire du dioxyde de carbone et modifient également les caractéristiques de la pâte en créant des liaisons ioniques avec les amidons et les protéines de la pâte.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme produit chimique levant pour aider le pain à lever.


La pâte crue congelée utilisée dans les biscuits et les produits de boulangerie utilise du pyrophosphate acide de sodium SAPP, acide lent, qui nécessite la libération de dioxyde de carbone à un taux de démarrage plus lent pendant la préparation et l'emballage, et un dégagement important de gaz pendant la cuisson.
Un faible taux de gaz signifie que le pyrophosphate acide de sodium SAPP et le bicarbonate de sodium n'émettent pas plus de 22 % du dioxyde de carbone total en 8 minutes.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent levant pour les produits de boulangerie plats, tels que les biscuits et les craquelins.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se trouve en Chine dans des petits pains cuits à la vapeur et des biscuits chinois aux amandes.
En Chine, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est appelé « poudre malodorante » comestible ou de qualité alimentaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est couramment utilisé comme engrais azoté peu coûteux en Chine.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est désormais progressivement abandonné au profit de l'urée pour des raisons de qualité et de stabilité.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est également un engrais de base étant une source d'ammoniac.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans la transformation des aliments, comme dans les fruits de mer en conserve, la charcuterie et les produits à base de pommes de terre, pour ajuster le pH, maintenir la couleur, améliorer la capacité de rétention d'eau et réduire la purge pendant l'autoclavage.
Le pyrophosphate de sodium est utilisé comme agent de fermentation rapide, améliorant de qualité, gonfleur, tampon, etc. dans la transformation des aliments, et est souvent utilisé comme ingrédient acide dans les agents gonflants synthétiques tels que le pain et les pâtisseries.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les saucisses pour augmenter la saveur et la couleur.
Dans les frites, le pyrophosphate acide de sodium SAPP réduit les niveaux d'un cancérigène appelé acrylamide, selon un article du Centre pour la science dans l'intérêt public.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP prévient également la décoloration des pommes de terre et du sirop de sucre ainsi que la formation de cristaux de struvite inoffensifs dans le thon en conserve.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut également être utilisé dans le traitement du cuir.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans certaines applications laitières à des fins de nettoyage ainsi que dans l'industrie de la production pétrolière.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme acide levant qui se combine avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone afin d'améliorer la texture et le volume des produits de boulangerie.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent chélateur pour chélater le fer afin d'éviter la décoloration des pommes de terre transformées.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans le pain, les gâteaux, le pain et d'autres aliments caractérisés par un tissu poreux spongieux pour créer un goût doux.
Pour y parvenir, il faut conserver une quantité suffisante de gaz dans la pâte.
La vapeur d'eau produite par le chauffage de l'air et l'humidité du mélange de matériaux pendant la cuisson peut amener le produit à produire un tissu spongieux, mais la quantité de gaz est loin d'être suffisante.


La grande majorité du gaz nécessaire est fournie par des agents gonflants.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour les nouilles instantanées afin de raccourcir le temps de réhydratation du produit fini, afin que les nouilles instantanées ne soient pas collantes ou pourries.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les saucisses pour rehausser la saveur et la couleur.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les biscuits et les gâteaux, il peut raccourcir le temps de fermentation, réduire le taux de casse du produit, desserrer soigneusement les espaces et prolonger la période de stockage.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme améliorant de qualité pour les aliments de boulangerie tels que le pain, les biscuits, la viande et les produits aquatiques, etc.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut améliorer les ions métalliques complexes, la valeur du pH et la force ionique des aliments, améliorant ainsi l'adhérence et la capacité de rétention d'eau des aliments,


Dans les frites, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut réduire les niveaux d'un cancérigène appelé acrylamide.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut également empêcher la décoloration des pommes de terre et du sirop.
Dans le thon en conserve, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut empêcher la formation de cristaux de struvite inoffensifs.


Dans les fruits de mer en conserve, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut conserver la couleur pendant la cuisson et réduire le nettoyage.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé inhalateur couramment utilisé, un gaz carbonique produit par l'action du bicarbonate de sodium et des sels acides.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme tampon, levain, modificateur de qualité, agent de fermentation, émulsifiant, nutriment, adhésif et conservateur dans les aliments.


Dans l'industrie agroalimentaire, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme tampon, agent gonflant, agent chélateur, stabilisant, émulsifiant et améliorant de couleur.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme levure chimique dans la cuisson des aliments pour contrôler le degré de fermentation et améliorer l'intensité de la production.


Pour l'industrie, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est appliqué aux zones pétrolières comme fluide de forage.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans le traitement du cuir pour éliminer les taches de fer.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est largement utilisé dans le monde entier dans l'industrie alimentaire à des fins de réaction de cuisson.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est également utilisé pour stabiliser la solution de peroxyde d'hydrogène contre la réduction.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans l'industrie pétrolière comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est également largement utilisé dans les procédés laitiers et avicoles.


Parce que le résidu de phosphate résultant a un mauvais goût, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est généralement utilisé dans les gâteaux très sucrés qui en masquent le goût.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est désigné aux États-Unis comme étant généralement reconnu comme étant sans danger pour un usage alimentaire.
Dans les charcuteries, le pyrophosphate acide de sodium SAPP accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite en formant un intermédiaire acide nitreux et peut améliorer la rétention d'eau.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre pour empêcher les pommes de terre de noircir.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut laisser un arrière-goût légèrement amer dans certains produits, mais l'ajout d'ions calcium, de sucre ou d'arômes peut masquer le goût.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est principalement utilisé dans l'industrie de la boulangerie comme agent levant.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut également être mélangé avec d'autres phosphates et utilisé pour la rétention d'eau dans les viandes transformées, et utilisé pour conserver l'apparence et la texture des fruits et légumes non cuits.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un solide blanc soluble dans l'eau, couramment utilisé comme agent tampon et chélateur et a de nombreuses applications dans l'industrie agroalimentaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est développé spécifiquement pour être utilisé dans les pâtes à biscuits en conserve et réfrigérées.
Le dégagement de CO2 est extrêmement faible, ce qui permet aux pâtes d'être conservées pendant de longues périodes, même à des températures supérieures à la normale.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent levant dans les beignets, les gâteaux et autres mélanges préparés.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les fruits de mer en conserve pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclavage.
L'autoclave atteint la stabilité microbienne grâce à la chaleur.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une source d'acide permettant la réaction avec le bicarbonate de soude pour donner du levain aux produits de boulangerie.
Dans la poudre à lever, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est souvent étiqueté comme additif alimentaire E450.
Dans les charcuteries, le pyrophosphate acide de sodium SAPP accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite en formant un intermédiaire acide nitreux et peut améliorer la capacité de rétention d'eau.


Fréquemment utilisé avec le pyrophosphate acide de sodium SAPP à action plus lente pour augmenter les taux de réaction.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les aliments : tartes, crèmes glacées, puddings, gâteaux surgelés, dessus de tarte, collations, barres de muesli, torsades de fruits, garnitures, bases et garnitures, puddings instantanés, puddings à sauce automatique, mélanges à gâteaux, mélanges à crêpes, mélanges à muffins. , Mélanges à biscuits, mélanges à cupcakes, mélanges à pâtisserie, pâtes et sauces instantanées, soupes instantanées, gaufres, biscuits.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent tampon et chélateur utilisé dans les fruits de mer en conserve, comme agent d'échaudage dans la volaille et le porc, comme séquestrant dans les produits à base de pomme de terre, et est utilisé pour faciliter le levage dans les produits de boulangerie.
Dans le traitement du cuir, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé pour éliminer les taches de fer sur les peaux pendant le traitement.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut stabiliser les solutions de peroxyde d’hydrogène contre l’oxydation.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé pour le nettoyage avec de l'acide sulfamique dans certaines applications laitières.
Dans la production pétrolière, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.


Dans le traitement du cuir, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé pour éliminer les taches de fer sur les peaux pendant le traitement.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé avec l'acide sulfamique dans certaines applications laitières pour le nettoyage, en particulier pour éliminer la stéatite.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se trouve également dans les pommes de terre brunes (congelées) pour empêcher la couleur des pommes de terre de se décolorer.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acidulant aérateur à réaction lente en conjonction avec le bicarbonate de sodium.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les gâteaux, une partie du gaz est générée au début et une partie du gaz est générée après le chauffage au stade ultérieur.


S'il y a trop de gaz au début de la cuisson, le volume augmentera rapidement.
À ce stade, le tissu du gâteau ne s'est pas encore condensé, le produit fini s'effondre facilement et le tissu est plus épais, mais il ne peut pas continuer à se dilater à un stade ultérieur.


Si vous utilisez trop de pyrophosphate acide de sodium SAPP à vitesse lente, l'expansion initiale sera lente et une fois le produit condensé, une partie de la levure chimique n'a pas encore produit de gaz, ce qui rend le gâteau de petite taille et perd le sens du gonflement.
La levure chimique utilisée pour les petits pains cuits à la vapeur et les petits pains cuits à la vapeur doit produire du gaz un peu plus rapidement car la pâte est relativement dure.


En tant qu'agent levant, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est appliqué aux aliments rôtis pour contrôler la vitesse de fermentation.
Lorsqu'il est appliqué sur des craquelins ou des gâteaux, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut raccourcir le temps de fermentation, réduire la casse, remettre l'espace poreux en bon état et donc prolonger la durée de conservation.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les fruits de mer en conserve pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclavage.
L'autoclave atteint la stabilité microbienne grâce à la chaleur.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent levant, réduisant le temps de zymose et peut également être utilisé comme agent de rétention d'eau et comme améliorant de qualité pour la transformation de la viande et des fruits de mer.


Lorsqu'il est ajouté à l'eau bouillante, le pyrophosphate acide de sodium SAPP facilite l'élimination des poils et de la gale lors de l'abattage de porcs et des plumes et de la gale lors de l'abattage de volailles.
Pyrophosphate acide de sodium SAPP dans la production pétrolière, il peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut également être trouvé dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de noircir.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme démarreur rapide, agent de rétention d'eau, améliorant de qualité, utilisé dans le pain, les biscuits et autres aliments et viandes cuits au four, les produits aquatiques, etc.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP améliore la texture, le levage et la stabilité dans une variété d'applications alimentaires et industrielles.
Méticuleusement formulé et rigoureusement testé, le pyrophosphate acide de sodium SAPP offre une qualité, une fiabilité et des performances inégalées, ce qui en fait le choix préféré des professionnels et des industries du monde entier.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un matériau en poudre blanche anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.
Lorsqu'il est appliqué sur des nouilles instantanées, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut raccourcir le temps de réinitialisation de l'eau et éviter le caractère collant et pâteux des nouilles.


Lorsqu'il est appliqué sur des craquelins ou des gâteaux, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut raccourcir le temps de fermentation, réduire la casse, remettre l'espace poreux en bon état et donc prolonger la durée de conservation.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est largement utilisé dans la transformation des aliments ; dans le schéma de numéros E, ils sont collectivement désignés par E450, la forme disodique étant désignée par E450(a).


Aux États-Unis, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est classé comme étant généralement reconnu comme étant sans danger (GRAS) pour un usage alimentaire.
Dans les fruits de mer en conserve, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclavage.
L'autoclave atteint la stabilité microbienne grâce à la chaleur.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une source d'acide permettant la réaction avec le bicarbonate de soude pour donner du levain aux produits de boulangerie.
Dans la levure chimique, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est souvent étiqueté comme additif alimentaire E450.
Dans les charcuteries, le pyrophosphate acide de sodium SAPP accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite (NO−2) en formant l'intermédiaire acide nitreux (HONO) et peut améliorer la capacité de rétention d'eau.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se trouve également dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de noircir.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acide levant dans la levure chimique commerciale.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour créer un système de polissage dans la pâte qui fournit un pH de 7,3 à 7,5 qui affecte la couleur du produit cuit.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP a un taux de réaction de pâte de 34 à 38.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un phosphate levant à action rapide, généralement utilisé dans les applications de boulangerie telles que les mélanges à beignets à gâteaux, les mélanges à gâteaux, les panures et les pâtes à frire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent levant, réduisant le temps de zymose et peut également être utilisé comme agent de rétention d'eau et comme améliorant de qualité pour la transformation de la viande et des fruits de mer.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour renforcer la nutrition alimentaire.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent levant, réduisant ainsi le temps de zymose.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut également être utilisé comme agent de rétention d'eau et comme améliorant de qualité pour la transformation de la viande et des fruits de mer.


Comme le pyrophosphate acide de sodium SAPP agit lentement et ne réagit pas rapidement avec le bicarbonate de sodium, c'est l'acide le plus couramment utilisé pour la cuisson des produits à base de farine.
En plus de la farine et des produits de boulangerie, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans la production de biscuits, de beignets, de crêpes, de gâteaux et de levures chimiques.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP pouvant avoir un goût légèrement amer, il est important d’utiliser suffisamment de bicarbonate de soude dans la formulation de produits tels que les gâteaux.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent de séparation dans les pommes de terre transformées (il réduit les produits chimiques cancérigènes appelés acrylamide dans les pommes de terre frites)


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP empêche le changement de couleur des pommes de terre et des sirops de sucre.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP empêche la formation de cristaux de stéroïdes dans les tons de poisson en conserve.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP a un taux de réaction de pâte de 24 à 28.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les poudres à pâte commerciales et les mélanges pour beignets à gâteaux.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé dans les aliments principalement pour ses deux propriétés.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme acide levant qui se combine avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone afin d'améliorer la texture et le volume des produits de boulangerie.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent chélateur pour chélater le fer afin d'éviter la décoloration des pommes de terre transformées.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent levant pour les produits de boulangerie, le contrôle du pH dans les aliments transformés, l'agent tampon, l'émulsifiant et le nutriment.
Dans l'industrie alimentaire, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme tampon, agent levant, agent chélateur, stabilisant, émulsifiant et améliorant de couleur.
Aliments en conserve : le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent tampon utilisé.


Jambon : le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent levant.
Viande : le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent séquestrant utilisé
En tant qu'additif de qualité alimentaire, le pyrophosphate acide de sodium SAPP aide à contrôler les niveaux de pH dans les aliments transformés et est essentiel dans la levée des produits de boulangerie.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP réagit avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone, ce qui aide la pâte à lever.
Cette propriété est particulièrement précieuse dans les produits comme les gâteaux, les crêpes et les biscuits.
De plus, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé comme tampon, émulsifiant et nutriment dans diverses applications alimentaires.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent levant, d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme agent levant dans les produits de boulangerie ; conserves de fruits de mer et traitement des pommes de terre.


En tant qu'agent levant, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est appliqué aux aliments rôtis pour contrôler la vitesse de fermentation.
Lorsqu'il est appliqué sur des nouilles instantanées, le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut raccourcir le temps de réinitialisation de l'eau et éviter le caractère collant et pâteux des nouilles.


Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composé chimique qui a diverses applications dans l'industrie alimentaire, l'une des plus courantes étant utilisée comme agent levant.
De plus, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est également mieux utilisé comme acidulant, émulsifiant, agent tampon et comme séquestrant.


-Utilisations alimentaires :
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un agent levant populaire présent dans les poudres à pâte.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone :

Na2H2P2O7 + NaHCO3 → Na3HP2O7 + CO2 + H2O
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est disponible dans une variété de qualités qui affectent la vitesse de son action.
Étant donné que le résidu de phosphate résultant a un mauvais goût, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est généralement utilisé dans les gâteaux très sucrés qui masquent le mauvais goût.


-La classe de gâteaux utilise du pyrophosphate acide de sodium SAPP de type vitesse moyenne, qui produit une partie du gaz au début, puis produit une partie du gaz après chauffage.

Si la production initiale de gaz de cuisson est trop importante, le volume gonfle rapidement, à ce moment le tissu du gâteau ne s'est pas condensé, le produit fini a tendance à s'effondrer et l'organisation est plus épaisse, et cette dernière ne peut pas continuer à gonfler ;

La fermentation utilisée dans les petits pains et les petits pains, en raison de la pâte relativement dure, doit produire du gaz légèrement plus rapidement, si la condensation après la production de gaz est trop importante, le produit fini apparaîtra comme un phénomène de « floraison ».


-Produits à base de pomme de terre :
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé pour remplacer le dioxyde de soufre, les sulfites et les bisulfites afin de conserver l'apparence et la texture des produits de pommes de terre cuits.

L'application de pyrophosphate acide de sodium SAPP réduit la couleur foncée due au noircissement après cuisson des produits à base de pommes de terre cuits et transformés, tels que les frites blanchies à l'huile et la salade de pommes de terre.

C’est le fer naturellement présent dans l’équipement qui génère le « noircissement après cuisson » des pommes de terre.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP stabilise la couleur des pommes de terre et empêche le complexe de fer de former un pigment foncé grâce à ses fortes propriétés séquestrantes.



AVANTAGES DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
*Non-aluminium.
*Poudre cristalline blanche à écoulement libre.
*S'hydrolyserait en orthophosphate de sodium s'il était exposé à l'environnement.
*Excellent acide levant.
*Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est composé d'acide phosphorique traité thermiquement et libèrera plus de CO2 rapidement.
*Le pyrophosphate acide de sodium SAPP n’a pas de goût amer et a une bonne odeur.



SOLUBILITÉ DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
10g/100ml, 20°C dans l'eau.
La valeur du pH d'une solution à 1 % de pyrophosphate acide de sodium SAPP est de 4 à 4,5.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est insoluble dans l’éthanol.



PROPRIÉTÉS DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche, de densité relative de 1,86.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est soluble dans l’eau et insoluble dans l’éthanol.
Si sa solution aqueuse est chauffée avec de l'acide inorganique dilué, le pyrophosphate acide de sodium SAPP sera hydrolysé en acide phosphorique.

Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est hydroscopique et, lorsqu'il absorbe l'humidité, il se transforme en un produit contenant des hexa-hydrates.
Si le pyrophosphate acide de sodium SAPP est chauffé à une température supérieure à 220 ℃ .
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP sera décomposé en métaphosphate de sodium.



LE PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP EST-IL SÉCURITAIRE DANS LES ALIMENTS :
Des études ont montré qu’il est recommandé aux personnes de plus de 18 ans de consommer 700 mg de phosphore par jour.
Cet apport peut fournir suffisamment de phosphore pour la formation d’os sains et le traitement de l’énergie cellulaire.
Des quantités excessives peuvent entraîner une perte de densité minérale osseuse et la capacité d’absorber pleinement le calcium alimentaire.

Un apport excessif en phosphate peut provoquer une hyperphosphatémie, entraînant une hypocalcémie ou d'autres déséquilibres électrolytiques graves.
Par conséquent, l’acide pyrophosphorique ne peut pas être utilisé en excès dans la transformation des aliments.
Étant donné que le pyrophosphate acide de sodium SAPP ou d'autres additifs alimentaires phosphatés sont dispersés dans les aliments préparés en quantité standard, l'apport de phosphore est difficile à dépasser la dose standard requise par le corps humain.



LE PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP EST-IL SÛR UTILISÉ DANS LES ALIMENTS ?
Le pyrophosphate de sodium ou le pyrophosphate acide de sodium SAPP sont des phosphates comestibles, utiles pour la cuisson et la fermentation, comme la levure chimique.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut aider à prévenir la décoloration des aliments, comme celui utilisé pour les pommes de terre pelées.

Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un composant de la levure chimique, de la farine naturellement fermentée et de la farine de maïs.
Commercialement, le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé comme ingrédient dans les gâteaux, puddings, gaufres, crêpes et muffins préfabriqués.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut également être ajouté aux produits à base de pâte surgelés, au lait aromatisé, au bacon, aux produits à base de pommes de terre et au poisson en conserve.



PROPRIÉTÉS DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
*Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre blanche ;
*La densité relative du pyrophosphate acide de sodium SAPP est de 1,86 ;
*Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est soluble dans l'eau et insoluble dans l'éthanol ;
*Si sa solution aqueuse est chauffée avec de l'acide inorganique dilué, le pyrophosphate acide de sodium SAPP sera hydrolysé en acide phosphorique ;
*Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est hydroscopique et, lorsqu'il absorbe l'humidité, il se transforme en un produit contenant des hexa-hydrates ;
*Si le pyrophosphate acide de sodium SAPP est chauffé à une température supérieure à 220°C, il sera décomposé en métaphosphate de sodium.



FONCTIONS DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
Au début, lorsque l'humidité est ajoutée pour former la pâte, le pyrophosphate acide de sodium SAPP réagit avec le bicarbonate de sodium pour produire du dioxyde de carbone.
De plus, le pyrophosphate, lors de sa réaction avec le bicarbonate de sodium, crée des liaisons ioniques avec l'amidon et les protéines de la pâte.

Le pyrophosphate acide de sodium SAPP se dissout également facilement pour fournir un anion, le pyrophosphate anionique, qui interfère avec les protéines dans un système bien cuit pour créer un tissu humide.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP régule la vitesse de réaction au niveau souhaité en utilisant des techniques de production spécifiques.



AVANTAGES DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
•Le pyrophosphate acide de sodium SAPP agit comme un tampon général et un agent acidifiant dans les formulations de nettoyage.
•Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour la stabilisation de la solution de peroxyde d'hydrogène.
•Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est utilisé pour éliminer les taches de fer lors du tannage du cuir.
•Le pyrophosphate acide de sodium SAPP peut être utilisé pour fournir de l'acidité aux réactions du produit et ses propriétés spécifiques à action lente sont extrêmement précieuses dans la levure chimique commerciale.
• Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est également utilisé dans la galvanoplastie et l'éclaircissement des boues.



VALEUR NUTRITIONNELLE DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
21 g de sodium et 28 g de phosphore sont disponibles dans 100 g de pyrophosphate acide de sodium SAPP.
Réglementations FDA
Aux États-Unis, le pyrophosphate acide de sodium SAPP a été approuvé comme ingrédient alimentaire polyvalent communément appelé Safe Food (GRAS).



COMMENT EST FABRIQUÉ LE PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP ?
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est un phosphate condensé, généralement synthétisé par neutralisation de l'acide phosphorique avec de l'hydroxyde de sodium ou du carbonate de sodium dans un rapport de 1:1 pour produire du phosphate monosodique (NaH2PO4), puis chauffé à environ 250 °C pour éliminer l'eau.
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O



PROPRIÉTÉS DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre cristalline ou granulaire blanche à écoulement libre.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP s'hydrolyserait en orthophosphate de sodium s'il était exposé à l'environnement.



CARACTÈRE DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre cristalline de système monoclinique blanche ou une masse fondue.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est accessible, facilement soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est une poudre cristalline monoclinique blanche ou un solide fondu.
La densité relative du pyrophosphate acide de sodium SAPP était de 1,86.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.

La solution aqueuse de pyrophosphate acide de sodium SAPP est hydrolysée en acide phosphorique par chauffage avec de l'acide inorganique dilué.
Le pyrophosphate acide de sodium SAPP est légèrement hygroscopique et forme six hydrates cristallins après absorption de l'eau.
Le métaphosphate de sodium se décompose lorsqu'il est chauffé au-dessus de 220 °C.
Des sels d'aluminium et/ou de calcium peuvent être inclus en quantités appropriées pour contrôler la vitesse de réaction lorsqu'ils sont utilisés comme agent de charge.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
CAS : 7758-16-9
EINECS : 231-835-0
InChI : InChI=1/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5, 6)/q2*+1;/p-4
Formule moléculaire : H2Na2O7P2
Masse molaire : 221,94
Densité : (hexahydraté) 1,86
Point de fusion : se décompose à 220 ℃ [MER06]
Solubilité dans l’eau : Entièrement miscible dans l’eau. Insoluble dans l'alcool et l'ammoniaque.
Solubilité : H2O : 0,1M à 20°C, clair, incolore
Pression de vapeur : 0 Pa à 20 ℃
Aspect : poudre blanche
Couleur : Blanc à blanc cassé
Longueur d'onde maximale (λmax) : ['λ : 260 nm Amax : 0,11', 'λ : 280 nm Amax : 0,09']

Merck : 13 8643
PH : 3,5-4,5 (20 ℃ , 0,1 M dans H2O, fraîchement préparé)
Conditions de stockage : -70°C
Stabilité : Stable
Numéro CAS : 68915-31-1
PubChem : 24451
Numéro CE : 231-835-0
Formule chimique : Na2H2P2O7
Format d'apparence : poudre
Couleur blanche
Odeur : Inodore
Valeur PH à 20°C (10 g/l) : 4,0 - 4,7

Point de fusion / Plage de fusion : 220°C
Densité à 20°C : 1,1 g/cm³
Soluble dans l'eau avec solubilité solubilité.
Formule chimique : Na2H2P2O7
Poids moléculaire : 221,94
Poudre cristalline blanche ou granulés
Soluble dans l'eau
Aspect : Poudre ou granule blanc
Dosage (Na2H2P2O7) % : ≥95
Arsenic (As) % : ≤0,0003
Plomb (Pb) % : ≤0,0002
Fluorure (F) % : ≤0,001
pH (1% sol.): 3,5-4,5

% insoluble dans l'eau : ≤0,1
Perte au feu % : ≤0,5
Formule chimique : Na2H2P2O7
Masse molaire : 221,936 g•mol−1
Aspect : Poudre blanche inodore
Densité : 2,31 g/cm3
Point de fusion : > 600 °C
Solubilité dans l'eau : 11,9 g/(100 ml) (20 °C)
Indice de réfraction (nD) : 1,4645 (hexahydraté)
Dangers:
Point d'éclair : Ininflammable
Formule : Na2H2P2O7
Poids moléculaire : 221,94

N° CAS : 7758-16-9
N° EINCS : 231-835-0
Classement CEE : E 450(i)
Aspect : Poudre fine blanche.
Durée de conservation : 24 mois dans l’emballage d’origine, dans des conditions de stockage au sec et au frais.
Hauteur maximale de pile : 18 mois dans l’emballage d’origine, dans des conditions de stockage au sec et au frais.
Synonymes : dihydrogène pyrophosphate disodique
Formule chimique : Na2H2P2O7
Numéro CAS : 7758-16-9
Densité : 2,31 g/cm³
Poids moléculaire : 221,94 g/mol
Aspect : Poudre fine
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.



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



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
-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 PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
-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.
-Informations complémentaires :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
-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 SAPP PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM :
-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 PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM SAPP :
-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


SAPP22 (PYROPHOSPHATE ACIDE DE SODIUM)
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) libère du dioxyde de carbone lorsqu'il est exposé à la chaleur, ce qui aide la pâte à lever et crée une texture légère et aérée dans le produit final.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) fonctionne comme un agent tampon dans les produits alimentaires et les boissons.

Numéro CAS : 7758-16-9
Formule moléculaire : H5NaO7P2
Poids moléculaire : 201,97
Numéro EINECS : 231-835-0

Synonymes : 7758-16-9, Diphosphate disodique, Pyrophosphate acide de sodium, Pyrophosphate disodique de dihydrogène, PYROPHOSPHATE DISODIQUE, H5WVD9LZUD, disodique ; hydrogénophosphate [hydroxy(oxydo)phosphoryl], MFCD00014246, pyrophosphate acide disodique, Dinatriumpyrophosphat, pytophosphate disodique, Dinatriumpyrophosphat [allemand], diphosphate dihydrogéné disodique, dihydrogénophosphate disodique, HSDB 377, acide pyrophosphorique, sel disodique, UNII-H5WVD9LZUD, pyrophosphate de sodium (Na2H2P2O7), EINECS 231-835-0, diphosphate dibasique de sodium, hydrogène disodique (phosphonatooxy)phosphonate, salz de Grahamsches, phosphate de sodium vitreux, DSSTox_CID_ 8842, dihydrogénoxyphosphate de sodium, EC 231-835-0, DSSTox_RID_78658, DSSTox_GSID_28842, SODIUMACIDPYROPHOSPHATE, Pyrophosphate de sodium, dibasique, Pyrophosphate de dihydrogénome de sodium, CHEMBL3184949, EINECS 272-808-3, Tox21_200813, PYROPHOSPHATE DISODIQUE [HSDB], PYROPHOSPHATE DISODIQUE [INCI], PYROPHOSPHATE DISODIQUE [VANDF], AKOS015916169, AKOS024418779, PYROPHOSPHATE ACIDE DE SODIUM [MI], Acide diphosphorique, sel de sodium (1 :2), PYROPHOSPHATE ACIDE DE SODIUM [FCC], NCGC00258367-01, PYROPHOSPHATE ACIDE DE SODIUM [VANDF], CAS-68915-31-1, pyrophosphate de dihydrogène disodique anhydre.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) aide à maintenir le niveau de pH d'une solution, l'empêchant de devenir trop acide ou trop basique.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) a une vitesse de réaction de la pâte de 24 à 28. Le SAPP-28 est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les levures chimiques commerciales et les mélanges à beignets à gâteau.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est souvent utilisé comme agent levant dans les produits de boulangerie, tels que le pain, les gâteaux et les pâtisseries.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme support d'acide (tropical stable) dans la levure chimique, pour améliorer les propriétés d'écoulement de la farine, pour la régulation du pH et dans les produits de soins dentaires pour prévenir la formation de tartre.
Le gène SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est cartographié sur le chromosome humain 21q21.3.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) code pour une protéine membranaire intégrale.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.
La solubilité dans l'eau du SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est de 13 g de Na2H2P2O7/100 g de H2O à 20 °C et de 20 g à 80 °C.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) commercial habituel est le sel anhydre et non hygroscopique sous forme de poudre.

Au-dessus de cette température, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est converti en forme anhydre.
Ceci est important pour contrôler la texture et l'apparence de certains aliments.
Dans certains produits alimentaires, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut servir d'agent émulsifiant.

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) aide à stabiliser et à maintenir la distribution uniforme des ingrédients à base d'eau et d'huile, empêchant la séparation et améliorant la texture globale du produit.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut agir comme un séquestrant, ce qui signifie qu'il peut se lier aux ions métalliques, aidant à prévenir leurs effets indésirables dans les produits alimentaires, tels que la décoloration ou les mauvais goûts.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est parfois utilisé dans l'industrie de la transformation de la viande pour améliorer la texture et la rétention d'humidité des produits carnés.

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut améliorer les propriétés de liaison des mélanges de viande.
Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est une source de phosphates, qui peuvent contribuer au profil nutritionnel de certains produits alimentaires.
Les phosphates sont des minéraux essentiels qui jouent un rôle dans divers processus physiologiques du corps humain.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est une substance blanche ininflammable, inodore et au goût amer.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est souvent utilisé comme séquestrant, agent tampon et agent levant dans les aliments cuits au four, le fromage et les produits carnés.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium), également connu sous le nom de pyrophosphate didisodique de dihydrogène, pyrophosphate disodique, est une poudre cristalline blanche, qui a une densité relative de 1,864 et peut se décomposer en métaphosphate de sodium lorsqu'elle est chauffée à plus de 220°C.

Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est facilement soluble dans l'eau et peut former des chélates avec Cu2+ et Fe2+.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est une protéine soluble générée par clivage séquentiel avec la α et la sécrétase γ.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) réagit par étapes et est souhaitable dans les applications de cuisson pour son action lente.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant populaire que l'on trouve dans les poudres à pâte.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est disponible dans une variété de grades qui affectent la vitesse de son action.
Parce que le résidu de phosphate qui en résulte a un mauvais goût, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est généralement utilisé dans des gâteaux très sucrés qui masquent le mauvais goût.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) et d'autres polyphosphates de sodium et de potassium sont largement utilisés dans la transformation des aliments ; dans le schéma du numéro E, ils sont collectivement désignés comme E450, la forme disodique étant désignée comme E450(a).
Aux États-Unis, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est classé comme généralement reconnu comme sûr (GRAS) pour un usage alimentaire.
Dans les fruits de mer en conserve, il est utilisé pour maintenir la couleur et réduire la purge pendant l'autoclave.

L'autoclave permet d'obtenir une stabilité microbienne avec la chaleur.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est une source d'acide pour la réaction avec le bicarbonate de soude pour faire lever les produits de boulangerie.
Dans la levure chimique, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est souvent étiqueté comme additif alimentaire E450.

Dans les charcuteries, il accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite (NO−2) en formant l'intermédiaire de l'acide nitreux (HONO) et peut améliorer la capacité de rétention d'eau.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) se trouve également dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de s'assombrir.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut laisser un arrière-goût légèrement amer dans certains produits, mais "le goût du SAPP peut être masqué en utilisant suffisamment de bicarbonate de soude et en ajoutant une source d'ions calcium, de sucre ou d'arômes.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est soluble dans l'eau. Le pH d'une solution aqueuse 1 :100 est d'environ.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut contenir un sel d'aluminium et/ou de calcium approprié pour contrôler la vitesse de réaction dans les systèmes de levage.

L'industrie de la boulangerie est le plus grand utilisateur de pyrophosphate acide de sodium dans l'industrie alimentaire.
La fonction principale du SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est la réaction de levage avec le bicarbonate (levure chimique).
Pour obtenir des produits de boulangerie de haute qualité, un levage optimal est nécessaire

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est Na2H2P2O7 avec une formule chimique.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un dérivé chimique du phosphore, un élément important de la vie pour tous les êtres vivants.
L'un des éléments les plus courants. Les aliments, l'eau, notre corps se produit également dans le naturel.

SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) ou pyrophosphate acide de sodium est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent de fermentation rapide, améliorateur de qualité, inhalateur, tampon, etc. dans la transformation des aliments, et est souvent utilisé comme ingrédient acide dans les agents de soufflage synthétiques tels que le pain et les pâtisseries.

Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est une poudre ou un granulé blanc, soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est principalement utilisé dans les produits de boulangerie, la poudre de ferment, l'agent de contrôle de la vitesse de fermentation, les nouilles instantanées, les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries, raccourcit le temps de fermentation, prolonge la période de stockage.
Le pain, les gâteaux, le pain et d'autres aliments sont caractérisés par un tissu poreux spongieux pour créer un goût doux.

Pour y parvenir, une quantité suffisante de gaz doit être conservée dans la pâte.
La vapeur d'eau produite par le chauffage de l'air et l'humidité du mélange de matériaux pendant la cuisson peuvent provoquer la production de tissus spongieux par le produit, mais la quantité de gaz est loin d'être suffisante.
La grande majorité du gaz nécessaire est fournie par des agents de soufflage.

Un inhalateur composé couramment utilisé est un gaz carbonique produit par l'action du bicarbonate de sodium et des sels acides.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un sel acide largement utilisé, qui est utilisé dans une variété d'aliments cuits au four et frits.
La valeur ROR de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est le taux de production de gaz, qui fait référence au bicarbonate de sodium et au pyrophosphate acide de sodium, dans l'environnement de la pâte humide, la quantité de dioxyde de carbone
réellement libéré à 8 minutes représente la proportion du volume total de dioxyde de carbone libéré par la théorie.

SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate), SAPP dans la production pétrolière, il peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium), SAPP peut également être trouvé dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de noircir.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.

Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) sert d'agent tampon, chélateur et levant.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium), également connu sous le nom de diphosphate disodique, est un composé inorganique de sodium et de pyrophosphate.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est blanc et soluble dans l'eau.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est fabriqué avec un double processus de séchage comme les autres pyrophosphates en raison du chauffage nécessaire à haute température.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un matériau en poudre blanc anhydre, conforme aux spécifications de l'actuel Codex des produits chimiques alimentaires pour le pyrophosphate acide de sodium.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme acidulant, agent tampon et agent levant.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) a une vitesse de réaction de la pâte de 24 à 28.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les levures chimiques commerciales et les mélanges à beignets à gâteau.
Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate), ou SAPP, est utilisé dans l'industrie alimentaire.

Plus particulièrement, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour certains types de levure chimique et de crèmes à pâtisserie en plus de fonctionner comme agent levant pour les mélanges à gâteaux et beignets préparés.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) conserve la couleur blanche naturelle des pommes de terre cuites.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un produit de haute qualité de TongVo, agit comme tampon, levain, modificateur, émulsifiant, nutriment et conservateur de conserve dans les aliments, le forage pétrolier, le détergent, le stabilisant chimique.

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium), également appelé pyrophosphate tétrasodique ou phosphate tétrasodique.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un composé chimique cristallin incolore et transparent.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) a diverses fonctions telles qu'un agent gonflant, un agent tampon, un émulsifiant, un épaississant et un séquestrant.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est généralement utilisé dans les produits de boulangerie, les conserves de fruits de mer et la prévention du brunissement des pommes de terre.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium), qui est également utilisé dans les produits à base de soja comme alternative aux produits carnés, agit comme un agent de contrôle du tartre dans le dentifrice, sert à éliminer des éléments tels que le magnésium et le calcium dans les sécrétions buccales, et empêche l'accumulation de ces éléments sur les dents.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium), qui est parfois utilisé dans les détergents ménagers aux mêmes fins ;

SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) empêche l'accumulation de types d'éléments similaires sur les vêtements, mais en raison de la teneur élevée en phosphate qu'il contient, il provoque une pollution des eaux et provoque la croissance d'algues dans les eaux contaminées.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium), également connu sous le nom de SAPP et pyrophosphate disodique, est produit en chauffant du dihydrogénophosphate de sodium.
Les applications comprennent l'alimentation et les boissons (agent levant populaire que l'on trouve dans la levure chimique, utilisé dans les gâteaux très sucrés qui masquent le goût, les fruits de mer en conserve, il est utilisé pour maintenir la couleur et réduire la purge, les pommes de terre rissolées congelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de s'assombrir)|agriculture (aliments pour animaux de compagnie utilisés dans les aliments pour chats comme additif d'appétence, Élimination des poils et de la gale dans l'abattage des porcs et des plumes et de la gale dans l'abattage de volailles et industrielles (production de pétrole, il peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole, traitement du cuir pour éliminer les taches de fer sur les peaux, produits laitiers
applications pour le nettoyage, enlever la stéatite).

La vitesse de production de gaz de l'inhalateur composé dépend de la vitesse de réaction du sel acide et du bicarbonate de sodium, et le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est rapide, moyen et lent selon différentes vitesses de production de gaz. Différents produits nécessitent différentes vitesses de production de gaz de SAPP.
Le taux de production de gaz de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est une valeur de plage, et non une valeur fixe, et est généralement exprimé par ROR.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est Na2H2P2O7 avec une formule chimique.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un dérivé chimique du phosphore, un élément important de la vie pour tous les êtres vivants.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est couramment utilisé lorsque certains éléments communs, tels que le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, sont combinés avec des ions phosphate.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) prévient également la décoloration des pommes de terre et des sirops de sucre.

Dans le thon en conserve, il empêche la formation de cristaux de struvite inoffensifs.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
En tant qu'acide levant qui se combine avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone afin d'améliorer la texture et le volume des produits de boulangerie.

Comme agent chélateur pour chélater le fer afin d'éviter la décoloration des pommes de terre transformées.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est également connu sous le nom de pyrophosphate disodique.
La formule chimique de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est (Na2H2P2O7).

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est largement utilisé comme diluant dans les boues de forage de puits de pétrole et même comme nettoyant industriel.
Aide à éliminer le calcium et réduit le pH dans les fluides contaminés par le ciment.
À faible concentration, il agit rapidement et efficacement.

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) diminue la viscosité et la résistance du gel dans les fluides de forage en eau douce.
Les aides brisent les particules d'argile et les sédiments, ce qui permet de les extraire pendant le développement des puits de pétrole.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans le nettoyage chimique des fluides contaminés par le ciment.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme défloculant (diluant) dans les systèmes de boue d'eau douce.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est souvent utilisé pour briser les anneaux de boue lors du forage à l'eau et est également utilisé pour diluer le ciment avant de cimenter le tubage.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un composé inorganique de formule chimique Na2H2P2O7.

SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est constitué de cations sodium (Na+) et d'anions dihydrogène pyrophosphate (H2P2O2−7).
La solution aqueuse peut être hydrolysée en acide phosphorique en chauffant avec de l'acide sulfurique dilué ou de l'acide minéral dilué.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est généralement utilisé dans l'industrie alimentaire.

L'acide levant, SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est un composant important de la levure chimique à double effet ainsi que de la farine auto-levante.
Lorsqu'il est cristallisé à partir de l'eau, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) forme un hexahydrate, mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est un anion polyvalent avec une grande affinité pour les cations polyvalents, par exemple Ca2+.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est principalement utilisé dans l'industrie de la boulangerie comme agent levant.
Peut également être mélangé à d'autres phosphates et utilisé pour retenir l'eau dans les viandes transformées, et utilisé pour maintenir l'apparence et la texture des fruits et légumes non cuits.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un matériau en poudre blanc anhydre, conforme aux spécifications de l'actuel Codex des produits chimiques alimentaires pour le pyrophosphate acide de sodium.

Point de fusion : se décompose à 220°C [MER06]
Densité (hexahydraté) : 1,86
pression de vapeur : 0Pa à 20°C
température de stockage : -70°C
solubilité : H2O : 0,1 M à 20 °C, clair, incolore
Forme : poudre blanche
couleur : Blanc à Blanc cassé
PH : 3,5-4,5 (20°C, 0,1M en H2O, fraîchement préparé)
Solubilité dans l'eau : Entièrement miscible dans l'eau. Insoluble dans l'alcool et l'ammoniaque.
λmax : λ : 260 nm Amax : 0,11
λ : 280 nm Amax : 0,09
Numéro Merck : 13 8643
Stabilité : Stable.
InChI : InChI=1S/Na.H4O7P2.H/c ;1-8(2,3)7-9(4,5)6 ;/h ; (H2,1,2,3) (H2,4,5,6) ;
InChIKey : IQTFITJCETVNCI-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES O(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O.[NaH]
LogP : -3,420 (est)

SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) a des fonctions neuroprotectrices, neurogènes et neurotrophiques.
La protéine précurseur de l'amyloïde a stimule également l'expression des gènes et l'expression des protéines.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est l'un des deux composants acides utilisés dans les levures chimiques commerciales.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est réactif non seulement avec le bicarbonate de sodium, mais aussi avec les sels de calcium, les protéines et la chaleur.
Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) donne à la levure chimique l'élément temps et température contribuant au pouvoir « Double Acting ».

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) ordinaire est utilisé dans les gâteaux, les génoises et les pâtes réfrigérées où une réactivité plus lente est souhaitée.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un agent tampon et chélateur, avec de nombreuses utilisations alimentaires et industrielles.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour disperser et déplacer les boues de forage afin d'éviter que la boue ne soit affectée par la contamination par le ciment.

Les solides transportant du fluide ou de la boue de forage doivent être retirés des canaux de perforation et de la paroi rocheuse pour permettre une bonne adhérence du ciment et un remplissage complet des vides.
L'incorporation de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) dans l'entretoise aidera à éliminer les boues résiduelles et fournira une surface plus propre à laquelle le ciment peut adhérer.
Les personnes qui travaillent avec du pyrophosphate acide de sodium (SAPP) doivent porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris des masques anti-poussière et des lunettes de protection.

SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est conseillé pour porter un EPI lors du mélange de tous les produits en poudre.
Évitez tout contact avec la peau et n'inhalez pas la poussière et ne laissez pas entrer en contact avec les yeux.
Dans les opérations de forage d'eau standard, la procédure habituelle pour appliquer SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) consiste à ajouter une coupelle de viscosité directement dans la tige de forage à chaque connexion.

Dans les zones à argiles très réactives, des traitements accrus seront nécessaires.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est polyvalent et agit comme une base de Lewis, il est donc efficace pour lier les cations polyvalents.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pendant le processus de phosphatation du traitement des métaux.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme adjuvant dans les nettoyants acides.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) séquestre également le Fe et le Cu.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est modérément soluble dans l'eau, avec une solubilité de 15 g dans 100 ml à 25°C.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les beignets et les biscuits pour son taux de libération de gaz variable pendant le processus de mélange, d'action sur banc et de cuisson.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans la levure chimique comme agent levant.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les produits de poisson en conserve pour réduire le niveau de cristaux de struvite indésirables (phosphate d'ammonium et de magnésium hexahydraté) en complexant le magnésium.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour séquestrer les métaux dans les pommes de terre transformées.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est également appelé sapp, pyrophosphate acide de sodium, pyrophosphate de sodium acide, diphosphate disodique et pyrophosphate de dihydrogène disodique.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un pyrophosphate blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.

Lorsqu'il est cristallisé à partir de l'eau, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) forme de l'hexahydrate, mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un anion polyvalent avec une forte affinité pour les cations polyvalents.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant populaire que l'on trouve dans les poudres à pâte.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est disponible dans une variété de grades qui affectent la vitesse de son action.
Parce que le résidu de phosphate qui en résulte a un mauvais goût, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est généralement utilisé dans des gâteaux très sucrés qui masquent le goût.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est désigné aux États-Unis comme généralement reconnu comme sûr pour un usage alimentaire.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les fruits de mer en conserve pour maintenir la couleur et réduire la purge pendant l'autoclave.
L'autoclave permet d'obtenir une stabilité microbienne avec la chaleur.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est une source d'acide pour la réaction avec le bicarbonate de soude pour faire lever les produits de boulangerie.
Dans la cuisson du cerf, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est souvent étiqueté comme additif alimentaire E450.
Dans les charcuteries, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite en formant l'intermédiaire de l'acide nitreux et peut améliorer la capacité de rétention d'eau

La protéine précurseur de l'amyloïde α est une protéine soluble clivée par la α-sécrétase qui possède des propriétés neuroprotectrices.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est dérivé de la protéine précurseur de l'amyloïde.
Plusieurs récepteurs couplés aux protéines G sont connus pour activer le traitement de l'APP dépendant de la α-sécrétase.

Utilise:
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être inclus dans les formulations de pudding instantané et de gélatine pour contribuer à leur texture et à leur consistance.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de traitement du cuir, fluides hydrauliques, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métalliques, lubrifiants et graisses et fluides pour le travail des métaux.

Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est utilisé dans les domaines suivants : extraction et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure, de pâtes, de papiers et de produits en papier, de métaux, de produits métalliques fabriqués, de machines et de véhicules.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé comme produit chimique levant pour le pain afin de l'aider à lever.

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) utilisé dans les saucisses pour rehausser la saveur et la couleur.
Dans les frites, le produit chimique réduit les niveaux d'un cancérigène appelé acrylamide, selon un article du Center for Science in the Public Interest.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) prévient également la décoloration des pommes de terre et des sirops de sucre.

Dans le thon en conserve, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) empêche la formation de cristaux de struvite inoffensifs.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans le traitement du cuir pour éliminer les taches de fer.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est largement utilisé dans le monde entier dans l'industrie alimentaire à des fins de réaction de cuisson.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est également utilisé pour stabiliser la solution de peroxyde d'hydrogène contre réduction.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans l'industrie pétrolière comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est également largement utilisé dans les procédés laitiers et avicoles.

SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est un composé inorganique, composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
De couleur blanche, il contient des solides solubles dans l'eau, qui servent d'agent tampon et chélateur.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est massivement utilisé dans diverses applications en tant qu'agent d'amélioration dans l'industrie alimentaire, agent de régulation du pH, agent complexe d'ions métalliques, émulsion, agent dispersant et adhésif
agent.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est appliqué dans le traitement de la viande et des produits aquatiques afin de retenir l'eau, de garder la viande fraîche et tendre, de stabiliser la couleur naturelle et d'empêcher la graisse de la putrida.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans la production de levure, de poudre et de fromage, etc.
Comme agent chélateur pour chélater le fer afin d'éviter la décoloration des pommes de terre transformées.

Pour l'industrie, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est appliqué sur la zone pétrolière en tant que fluide de forage.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) Utilisé comme levain, utilisé pour la cuisson des aliments et le contrôle de la vitesse de fermentation ; Il est utilisé pour les nouilles instantanées afin de réduire le temps de réhydratation des produits finis et n'est ni collant ni pourri ; Il est utilisé dans les biscuits et les pâtisseries pour raccourcir le temps de fermentation, réduire le taux d'endommagement des produits, desserrer et nettoyer les espaces et prolonger la période de stockage.
Le rejet dans l'environnement de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut se produire lors d'une utilisation industrielle : traitement industriel par abrasion à faible taux de rejet (par exemple, découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal).

D'autres rejets dans l'environnement de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, le métal, le bois et le plastique
construction et matériaux de construction), l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipements électroniques), l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et l'utilisation en extérieur.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet intentionnel : véhicules et machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver). Le pyrophosphate acide de sodium (SAPP-28) peut être trouvé dans des produits à base de : pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple, vaisselle, casseroles/poêles, récipients de stockage des aliments, matériaux de construction et d'isolation), tissus, textiles et vêtements (par exemple, vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles), cuir (par exemple, gants, chaussures, sacs à main, meubles), papier (par exemple, mouchoirs, produits d'hygiène féminine, couches, livres, magazines, papiers peints), le bois (par exemple, les sols, les meubles, les jouets) et le plastique (par exemple, emballages et stockages alimentaires, jouets, téléphones portables).

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métalliques, fluides hydrauliques, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, lubrifiants et graisses, fluides pour le travail des métaux, fluides caloporteurs, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement du cuir, produits chimiques et colorants pour papier et produits et colorants de traitement des textiles.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les domaines suivants : mines, travaux de construction et recherche et développement scientifiques.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour la fabrication de métaux, de produits métalliques, de machines et de véhicules, de textiles, de cuir ou de fourrure, de pâtes, de papiers et de produits en papier et de produits minéraux (plâtres, ciment).

D'autres rejets dans l'environnement de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) sont susceptibles de se produire à l'intérieur (p. ex. liquides et détergents de lavage à la machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et à l'extérieur.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de traitement de surface métallique, produits de traitement de surface non métalliques, fluides hydrauliques, produits de traitement du cuir, lubrifiants et graisses et fluides pour le travail des métaux.
Le rejet dans l'environnement de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges, dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), formulation dans des matériaux, dans la production d'articles et comme auxiliaire technologique.

D'autres rejets dans l'environnement de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) sont susceptibles de se produire à partir de l'utilisation à l'intérieur de matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques) et à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique).
Le SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) est une forme anhydre, un sel de pyrophosphate utilisé dans les tampons.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant, un conservateur, un chélateur et un tampon légèrement acide avec un pH de 4,1.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est modérément soluble dans l'eau, avec une solubilité de 15 g dans 100 ml à 25°C.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les beignets et les biscuits pour son taux de libération de gaz variable pendant le processus de mélange, d'action sur banc et de cuisson.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans la levure chimique comme agent levant.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les produits de poisson en conserve pour réduire le niveau de cristaux de struvite indésirables (phosphate d'ammonium et de magnésium hexahydraté) en complexant le magnésium.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour séquestrer les métaux dans les pommes de terre transformées.

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est également appelé sapp, pyrophosphate acide de sodium, pyrophosphate de sodium acide, diphosphate disodique et pyrophosphate de dihydrogène disodique.
Dans le traitement du cuir, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé pour éliminer les taches de fer sur les peaux pendant le traitement.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut stabiliser les solutions de peroxyde d'hydrogène contre réduction.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé avec de l'acide sulfamique dans certaines applications laitières pour le nettoyage, en particulier pour éliminer la stéatite.
Lorsqu'il est ajouté à l'eau d'échaudage, il facilite l'élimination des poils et de la tame dans l'abattage des porcs et des plumes et de la gale dans l'abattage de la volaille.
Dans la production pétrolière, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage de puits de pétrole.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les aliments pour chats comme additif d'appétence.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent de contrôle du tartre dans les dentifrices.
Le rejet dans l'environnement de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : dans la production d'articles, la formulation de mélanges, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, la formulation dans les matériaux et comme auxiliaire technologique.

D'autres rejets dans l'environnement de SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) sont susceptibles de se produire à partir de l'utilisation à l'intérieur de matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques) et à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie à faible taux de rejet (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique).
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé comme acide levant qui se combine avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone afin d'améliorer la texture et le volume des produits de boulangerie.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est largement utilisé comme agent levant dans les produits de boulangerie, notamment le pain, les gâteaux, les muffins et les pâtisseries.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) aide à créer une texture légère et moelleuse en libérant du dioxyde de carbone pendant le processus de cuisson.
Dans les mélanges à crêpes et les formulations de pâtes, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour fournir un levain et contribuer à la texture du produit final.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est un composant clé des formulations de levure chimique.

Lorsqu'il est combiné avec un SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) de base, il crée une levure chimique à double effet, libérant du gaz à la fois lors du mélange et pendant la cuisson.
En raison de sa capacité à produire rapidement du dioxyde de carbone, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les mélanges instantanés à crêpes et à gaufres, permettant un levage rapide lorsque la pâte est mélangée à de l'eau.
SAPP22 (Sodium Acid Pyrophosphate) agit comme conditionneur de pâte dans diverses formulations de pâte, améliorant les propriétés de manipulation et la qualité globale de la pâte.

Dans l'industrie de la viande, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme source de phosphate pour améliorer la capacité de rétention d'eau des produits carnés. Cela peut entraîner une amélioration de la jutosité et de la texture.
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé dans certains fromages et produits laitiers pour contrôler le pH et améliorer la texture.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut également fonctionner comme un séquestrant pour lier les ions métalliques.

Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé dans les produits de la mer, en particulier dans le surimi et les imitations de fruits de mer, pour améliorer la texture et améliorer la rétention d'humidité.
Dans la production de collations à base de pommes de terre comme les chips et les frites, le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé comme agent levant pour obtenir une texture souhaitable.

Profil de sécurité :
Modérément toxique par ingestion et par voie sous-cutanée.
Irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses.

Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, il émet des fumées toxiques de POx et de Na2O.
SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est une source de phosphore, et une consommation excessive de phosphore peut être préoccupante pour les personnes souffrant de certains problèmes de santé, tels que des problèmes rénaux.
Dans de tels cas, un apport élevé en phosphore peut contribuer à des déséquilibres dans le métabolisme minéral.

Les personnes ayant des problèmes de santé particuliers devraient consulter des professionnels de la santé ou des diététistes pour déterminer les choix alimentaires appropriés.
Bien que rares, certaines personnes peuvent être sensibles ou allergiques à des additifs alimentaires spécifiques, notamment le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium).
Le SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) dans les produits alimentaires est soumis à des normes et directives réglementaires.

SAPP22 (pyrophosphate acide de sodium) est important pour les fabricants de produits alimentaires afin de se conformer à ces réglementations afin de garantir la sécurité des produits finis.
Les consommateurs peuvent compter sur les organismes de réglementation pour fixer les niveaux autorisés d'additifs alimentaires et surveiller leur utilisation dans l'industrie alimentaire.


SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM)
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre ou un granule blanc, soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant couramment utilisé dans l'industrie de la boulangerie pour améliorer la levée et la texture des produits de boulangerie.


Numéro CAS : 7758-16-9
Numéro CE : 231-835-0
Formule chimique : Na2H2P2O7



Acide diphosphorique , sel disodique, dihydrogénopyrophosphate disodique , diphosphate disodique , pyrophosphate acide de sodium, SAPP, dihydrogénopyrophosphate disodique, pyrophosphate disodique, SAPP, SAPP poudre FCC PODR K SAPP-28, pyrophosphate acide de sodium FCC poudre casher [SAPP 28], SAPP, Hi-B283, dihydrogène disodique diphosphate , acide diphosphorique , sel disodique, dihydrogénopyrophosphate disodique , diphosphate disodique , pyrophosphate acide de sodium, SAPP, Sel disodique d'acide diphosphorique , dihydrogène pyrophosphate disodique , SAPP, pyrophosphate disodique, dihydrogène disodique diphosphate , diphosphate disodique , pyrophosphate disodique, SAPP, pyrophosphate disodique, diphosphate disodique , dihydrogène disodique Diphosphate , dihydrogène pyrophosphate disodique, acide diphosphorique , sel disodique, acide pyrophosphorique , sel disodique,



Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est le fer naturellement présent ou matériel qui génère un « noircissement après cuisson » dans les pommes de terre.
Le SAPP-28 (Sodium Acid Pyrophosphate) stabilise la couleur des pommes de terre et empêche le complexe de fer de former un pigment foncé grâce à ses fortes propriétés séquestrantes.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre ou un granule blanc, soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant couramment utilisé dans l'industrie de la boulangerie pour améliorer la levée et la texture des produits de boulangerie.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre cristalline blanche facile à manipuler et à mélanger dans les recettes de boulangerie.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium ) est un composé inorganique composé de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est un sel acide largement utilisé, utilisé dans une variété d'aliments cuits au four et frits.
La valeur ROR du SAPP-28 (Sodium Acid Pyrophosphate) est le taux de production de gaz, qui fait référence au bicarbonate de sodium et au pyrophosphate acide de sodium. Dans l'environnement d'une pâte humide, la quantité de dioxyde de carbone réellement libérée au bout de 8 minutes représente la proportion de le volume total de dioxyde de carbone libéré par la théorie.


La vitesse de production de gaz du gonfleur composé dépend de la vitesse de réaction du sel acide et du bicarbonate de sodium, et le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est rapide, moyen et lent en fonction des différentes vitesses de production de gaz.
Différents produits nécessitent différentes vitesses de production de gaz de SAPP -28 (pyrophosphate acide de sodium).


Le taux de production de gaz du SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une valeur de plage, et non une valeur fixe, et est généralement exprimé par ROR.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un agent de fermentation à vitesse moyenne et est généralement un produit très demandé.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre blanche.


La densité relative du SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est de 1,86.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est soluble dans l'eau et insoluble dans l'éthanol.
Si sa solution aqueuse est chauffée avec de l'acide inorganique dilué, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) sera hydrolysé en acide phosphorique.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est hydroscopique et, lorsqu'il absorbe l'humidité, il se transforme en un produit contenant des hexahydrates .
Si le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est chauffé à une température supérieure à 220°C, il sera décomposé en métaphosphate de sodium .
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un solide en poudre blanche.


Le SAPP-28 (Sodium Acid Pyrophosphate) est un composé inorganique constitué de cations sodium et d'anion pyrophosphate.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre blanche.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant populaire présent dans les poudres à pâte.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est disponible dans une variété de qualités qui affectent la vitesse de son action.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est une structure de poudre cristalline blanche.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est soluble dans l'eau.
la valeur du pH de la solution aqueuse 1:100 est d'environ 4.
La pâte contient des sels d'aluminium et/ou de calcium appropriés, qui déterminent la vitesse de réaction de cuisson.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.
La solution aqueuse de SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est alcaline.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un composé inorganique de formule chimique Na2H2P2O7.


cations sodium (Na+) et d'anions dihydrogène pyrophosphate (H2P2O2−7).
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un solide blanc soluble dans l'eau qui sert d'agent tampon et chélateur, avec de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire.


Lorsqu'il est cristallisé dans l'eau, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) forme un hexahydrate , mais il se déshydrate au-dessus de la température ambiante.
Le pyrophosphate est un anion polyvalent avec une forte affinité pour les cations polyvalents , par exemple Ca2+.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est produit en chauffant du dihydrogénophosphate de sodium :
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une substance en poudre blanche, ininflammable, inodore et au goût amer.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium), également connu sous le nom de dihydrogénopyrophosphate disodique , pyrophosphate disodique, est une poudre cristalline blanche, qui a une densité relative de 1,864 et peut se décomposer en métaphosphate de sodium lorsqu'elle est chauffée au-dessus de 220 ℃ .


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est facilement soluble dans l'eau et peut former des chélates avec Cu2+ et Fe2+.
La solution aqueuse peut être hydrolysée en acide phosphorique par chauffage avec de l'acide sulfurique dilué ou de l'acide minéral dilué.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un matériau en poudre blanc anhydre, conforme aux spécifications du Codex des produits chimiques alimentaires en vigueur pour le pyrophosphate acide de sodium.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est une poudre cristalline blanche.
SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est Na2H2P2O7 avec une formule chimique.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate Acide de Sodium) est un dérivé chimique du phosphore, un élément important dans la vie de tous les êtres vivants.


Les aliments, l'eau, notre corps se produit aussi de manière naturelle.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une sorte de polyphosphate linéaire amorphe soluble dans l'eau, qui est souvent utilisé dans les aliments comme agent de rétention d'eau, améliorant de qualité, ajusteur de pH et agent chélateur de métaux.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) réagit avec le bicarbonate de soude (bicarbonate de sodium) pour produire du dioxyde de carbone, ce qui aide la pâte à lever et donne aux produits de boulangerie une texture légère et moelleuse.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est couramment utilisé dans la production de gâteaux, muffins et autres produits de boulangerie nécessitant une texture légère et aérée.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) contribue également à améliorer la durée de conservation et la fraîcheur des produits de boulangerie en empêchant la croissance de micro-organismes.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est également utilisé dans d’autres produits alimentaires, notamment les viandes transformées, pour améliorer la texture et la stabilité.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un phosphate levant tout usage.


La libération retardée de gaz du SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est particulièrement adaptée à la cuisson institutionnelle et commerciale de grands lots, où des temps de mélange et de formage prolongés sont nécessaires.
La vitesse de réaction lente est stabilisée par un processus spécial .


Les applications de beignets utilisent le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) en combinaison avec des SAPP à réaction plus rapide.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est également utilisé dans la fabrication de levures chimiques, seul ou en combinaison avec le MCP.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est principalement utilisé dans les produits de boulangerie , la poudre de ferment, l'agent de contrôle de la vitesse de fermentation, les nouilles instantanées, les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries, raccourcit le temps de fermentation et prolonge la période de stockage.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut également améliorer l'efficacité et la qualité.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est principalement utilisé dans les produits de boulangerie , la poudre de ferment, l'agent de contrôle de la vitesse de fermentation, les nouilles instantanées, les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries, raccourcit le temps de fermentation et prolonge la période de stockage.


Généralement, la qualité alimentaire SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisée comme composant acide dans la levure chimique ; comme agent chélateur ou se combine avec d'autres polyphosphates pour séquestrer les ions magnésium et fer, par exemple chélater le fer pendant la transformation des pommes de terre pour éviter une décoloration foncée.
En boulangerie, le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un acide à levée lente et il peut contenir un sel d'aluminium et/ou de calcium approprié pour contrôler la vitesse de réaction.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans la boulangerie, les fruits de mer en conserve , les produits à base de pommes de terre et la boulangerie.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé avec la levure chimique comme agent levant pour libérer du dioxyde de carbone.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est idéal pour les pâtes , gâteaux, muffins et mélanges à crêpes réfrigérés où une vitesse de réaction lente est souhaitée.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est souvent utilisé avec des levains à action rapide tels que le phosphate monocalcique dans la levure chimique à double action ou parfois ajouté avec un autre acide levant à action lente, le GDL.
Utilisations du SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) dans les fruits de mer en conserve : des cristaux de struvite se trouvent parfois dans les fruits de mer en conserve, et le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour inhiber sa formation, comme dans le thon en conserve.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate Acide de Sodium) est utilisé dans l’industrie alimentaire.
Plus spécialement, le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour certains types de levure chimique et de crèmes à pâtisserie en plus de fonctionner comme agent levant pour les mélanges à gâteaux et à beignets préparés.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) maintient la couleur blanche naturelle des pommes de terre cuites.
Dans l'industrie agroalimentaire, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme tampon, agent gonflant, agent chélateur, stabilisant, émulsifiant et améliorant de couleur.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut servir d'agent levant, séquestrant .
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pendant le processus de phosphatation du traitement des métaux.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme adjuvant dans les nettoyants acides.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) séquestre également le Fe et le Cu.
Grâce à la mise en œuvre de stratégies d'automatisation, de haut de gamme et d'internationalisation, notre entreprise optimise et ajuste la structure industrielle, améliore continuellement la qualité et l'efficacité des produits et s'efforce de faire de l'entreprise une référence dans le domaine du tripolyphosphate de sodium dans les aliments pour chiens, SAPP-28 ( Pyrophosphate acide de sodium) dans les aliments pour chats, industrie du pyrophosphate acide de sodium 450.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate Acide de Sodium) est utilisé dans les aliments principalement pour ses deux propriétés.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme acide levant qui se combine avec le bicarbonate de soude pour libérer du dioxyde de carbone afin d'améliorer la texture et le volume des produits de boulangerie.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent chélateur pour chélater le fer afin d'éviter la décoloration des pommes de terre transformées.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent levant à réaction lente.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est un composant utilisé dans la levure chimique et la farine autolevante .


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme constituant des mélanges de phosphate dans la transformation de la viande.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme constituant des sels émulsifiants pour la fabrication du fromage.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les solutions de blanchiment pour empêcher le noircissement des pommes de terre après la cuisson.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme tampon général et agent acidifiant dans les aliments.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate Acide de Sodium) est utilisé dans les cosmétiques
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme aérateur acidulant en boulangerie.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent de fermentation rapide, améliorant de qualité, gonfleur, tampon, etc. dans la transformation des aliments, et est souvent utilisé comme ingrédient acide dans les agents gonflants synthétiques tels que le pain et les pâtisseries.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans le pain, les gâteaux, le pain et d'autres aliments caractérisés par un tissu poreux spongieux pour créer un goût doux.


Pour y parvenir, il faut conserver une quantité suffisante de gaz dans la pâte.
La vapeur d'eau produite par le chauffage de l'air et l'humidité du mélange de matériaux pendant la cuisson peut amener le produit à produire un tissu spongieux, mais la quantité de gaz est loin d'être suffisante.


La grande majorité du gaz nécessaire est fournie par des agents gonflants.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est un composé inhalateur couramment utilisé. Il s'agit d'un gaz carbonique produit par l'action du bicarbonate de sodium et des sels acides.
Pâte crue congelée, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les biscuits et les produits de boulangerie. Il utilise du pyrophosphate acide de sodium acide lent, ce qui nécessite la libération de dioxyde de carbone à un taux de démarrage plus lent pendant la préparation et l'emballage, et un dégagement important de gaz pendant pâtisserie.


Un faible taux de gaz signifie que le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) de qualité alimentaire et le bicarbonate de sodium n'émettent pas plus de 22 % du dioxyde de carbone total en 8 minutes.
La classe de gâteaux utilise le type SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) à vitesse moyenne, qui produit une partie du gaz au début, puis produit une partie du gaz après chauffage.


Si la production initiale de gaz de cuisson est trop importante, le volume gonfle rapidement, à ce moment le tissu du gâteau ne s'est pas condensé, le produit fini a tendance à s'effondrer et l'organisation est plus épaisse, et cette dernière ne peut pas continuer à gonfler.
La fermentation utilisée dans les petits pains et les petits pains, en raison de la pâte relativement dure, doit produire du gaz légèrement plus rapidement, si la condensation après la production de gaz est trop importante, le produit fini apparaîtra comme un phénomène de « floraison ».


En tant qu'agent levant, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est appliqué aux aliments rôtis pour contrôler la vitesse de fermentation.
Lorsqu'il est appliqué sur des nouilles instantanées, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut raccourcir le temps de réinitialisation de l'eau et éviter le caractère collant et pâteux des nouilles.
Lorsqu'il est appliqué sur des craquelins ou des gâteaux, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut raccourcir le temps de fermentation, réduire la casse, remettre l'espace poreux en bon état et donc prolonger la durée de conservation.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) et d'autres polyphosphates de sodium et de potassium sont largement utilisés dans la transformation des aliments ; dans le schéma de numéros E, ils sont collectivement désignés par E450, la forme disodique étant désignée par E450( a).
Aux États-Unis, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est classé comme étant généralement reconnu comme étant sans danger (GRAS) pour un usage alimentaire.


Dans les fruits de mer en conserve, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclavage.
L'autoclave atteint la stabilité microbienne grâce à la chaleur.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est une source d'acide permettant la réaction avec le bicarbonate de soude pour donner du levain aux produits de boulangerie.


Dans la levure chimique, le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est souvent étiqueté comme additif alimentaire E450.
Dans les charcuteries, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite (NO−2) en formant l'intermédiaire acide nitreux (HONO) et peut améliorer la capacité de rétention d'eau.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) se trouve également dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de noircir.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut laisser un arrière-goût légèrement amer dans certains produits, mais « le goût du SAPP peut être masqué en utilisant suffisamment de bicarbonate de soude et en ajoutant une source d'ions calcium, de sucre ou d'arômes ».


Dans le traitement du cuir, le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé pour éliminer les taches de fer sur les peaux pendant le traitement.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut stabiliser les solutions de peroxyde d'hydrogène contre la réduction.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé avec l'acide sulfamique dans certaines applications laitières pour le nettoyage, en particulier pour éliminer la stéatite.


Lorsqu'il est ajouté à l'eau bouillante, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) facilite l'élimination des poils et de la gale lors de l'abattage de porcs et des plumes et de la gale lors de l'abattage de volailles.
Dans la production pétrolière, le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé comme dispersant dans les boues de forage des puits de pétrole.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les aliments pour chats comme additif d'appétence.
Le pyrophosphate disodique est utilisé comme agent de contrôle du tartre dans les dentifrices.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est l'un des additifs et ingrédients alimentaires les plus populaires dans la plupart des pays.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) agit comme un tampon, un levain, un modificateur, un émulsifiant, un nutriment et un conservateur de conserve dans les aliments, les forages pétroliers, un détergent, un stabilisant chimique .
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent améliorant dans l'industrie alimentaire, agent de régulation du pH, agent complexe d'ions métalliques, émulsion, agent dispersant et agent adhésif.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans la transformation de la viande et des produits aquatiques afin de retenir l'eau, de garder la viande fraîche et tendre, de stabiliser la couleur naturelle et d'empêcher la putridité des graisses.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est également utilisé dans la production de poudre de levure, de fromage, etc.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est souvent utilisé comme séquestrant , agent tampon et agent levant dans les aliments cuits au four, le fromage et les produits carnés.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme acidulant , agent tampon et agent levant.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) a un taux de réaction de pâte de 24 à 28. Le SAPP-28 est un phosphate tout usage couramment utilisé dans les mélanges préparés, les poudres à pâte commerciales et les mélanges pour beignets à gâteaux.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est principalement utilisé dans l'industrie de la boulangerie comme agent levant.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut également être mélangé avec d'autres phosphates et utilisé pour la rétention d'eau dans les viandes transformées, ainsi que pour conserver l'apparence et la texture des fruits et légumes non cuits.


Les phosphates sont couramment utilisés lorsque certains éléments communs, tels que le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, sont combinés avec des ions phosphate.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est généralement impliqué dans les produits de boulangerie, la mise en conserve des fruits de mer et la prévention du noircissement des pommes de terre.
L'acide levant, SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est un composant important de la levure chimique à double effet ainsi que de la farine auto-levante .


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) réagit par étapes et est souhaitable dans les applications de boulangerie en raison de son action lente.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent tampon, agent levant, agent séquestrant .
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé dans les aliments en conserve, le jambon, la viande , la levure chimique, etc.


Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent de levage rapide, améliorant de qualité, agent tampon, chélateur , stabilisant, émulsifiant, améliorant de couleur, etc…
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est généralement utilisé dans l’industrie agroalimentaire.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant populaire présent dans les poudres à pâte.


Dans les fruits de mer en conserve, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclavage.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) empêche la couleur de la pomme de terre de noircir.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour éliminer les taches de fer sur les peaux pendant le traitement.


Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé pour stabiliser les solutions de peroxyde d'hydrogène contre la réduction.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme agent de contrôle du tartre dans les dentifrices.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les aliments pour chats comme additif d'appétence.


Lorsqu'il est ajouté à l'eau bouillante, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) facilite l'élimination des poils et de la gale lors de l'abattage de porcs et des plumes et de la gale lors de l'abattage de volailles.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent émulsifiant et agent améliorant la qualité.


-Utilisations des produits à base de pomme de terre du SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) :
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut être utilisé pour remplacer le dioxyde de soufre, les sulfites et les bisulfites afin de conserver l'apparence et la texture des produits cuits à base de pommes de terre.

L'application de SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) réduit la couleur foncée due au noircissement après cuisson des produits à base de pommes de terre cuits et transformés, tels que les frites blanchies à l'huile et la salade de pommes de terre.


-Utilisations alimentaires :
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est un agent levant populaire présent dans les poudres à pâte.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) se combine avec le bicarbonate de sodium pour libérer du dioxyde de carbone :

Na2H2P2O7 + NaHCO3 → Na3HP2O7 + CO2 + H2O
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est disponible dans une variété de qualités qui affectent la vitesse de son action.
Parce que le résidu de phosphate résultant a un mauvais goût, le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est généralement utilisé dans les gâteaux très sucrés qui masquent le mauvais goût.



FONCTION DU SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans les fruits de mer en conserve pour conserver la couleur et réduire la purge pendant l'autoclavage.
L'autoclave atteint la stabilité microbienne grâce à la chaleur.

Dans les charcuteries, le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) accélère la conversion du nitrite de sodium en nitrite (NO2-) en formant l'intermédiaire de l'acide nitreux (HONO) et peut améliorer la capacité de rétention d'eau.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) se trouve également dans les pommes de terre rissolées surgelées et d'autres produits à base de pommes de terre, où il est utilisé pour empêcher la couleur des pommes de terre de noircir.



COMMENT EST FABRIQUÉ LE SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) ?
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est un phosphate condensé, généralement synthétisé par la neutralisation de l'acide phosphorique avec de l'hydroxyde de sodium ou du carbonate de sodium dans un rapport de 1:1 pour produire du phosphate monosodique (NaH2PO4), puis chauffé à environ 250°C pour retirer l'eau.
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O



APPARENCE DU SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre cristalline ou granulaire blanche à écoulement libre.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) s'hydrolyserait en orthophosphate de sodium s'il était exposé à l'environnement.



SOLUBILITÉ DU SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est soluble à 10 g/100 ml, à 20°C dans l'eau.
La valeur du pH d'une solution à 1 % de SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est de 4 à 4,5.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est insoluble dans l'éthanol.



CARACTÈRE DU SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre cristalline de système monoclinique blanche ou une masse fondue.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est accessible, facilement soluble dans l'eau, insoluble dans l'éthanol.



SPÉCIFICATIONS DU SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est fabriqué et emballé par Innophos .
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est certifié casher, NAFTA, Halal et est conforme aux exigences de la FCC.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) ne contient aucun allergène, matière d'origine animale ou OGM.



CARACTÉRISTIQUES DU SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est une poudre blanche anhydre avec un pH (solution à 1 %) de 4,1 à 4,5.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate acide de sodium) est soluble à raison de 13 grammes pour 100 grammes de solution saturée à 25°C.



FONCTIONS ET APPLICATIONS DU SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent émulsifiant et agent améliorant la qualité, par exemple, notamment dans les viandes transformées, les fruits de mer, les fromages fondus et les nouilles.

Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) est utilisé comme améliorant de qualité dans le traitement des aliments en conserve, des boissons à base de jus de fruits, des produits alimentaires à base de lait ou de soja.
Le SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) peut attendrir la viande du jambon en conserve et adoucir la peau de la féverole dans la féverole en conserve.
Le SAPP-28 (Pyrophosphate Acide de Sodium) peut également servir d'adoucissant ou de densifiant dans l'industrie alimentaire.



LE SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) EST-IL SÛR ?
Oui, la sécurité du SAPP-28 (pyrophosphate acide de sodium) lorsqu'il est utilisé comme additif alimentaire a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Comité mixte d'experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires. (JECFA), ainsi que d’autres autorités.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
Numéro CAS : 68915-31-1
PubChem : 24451
Numéro CE : 231-835-0
Formule chimique : Na2H2P2O7
Format d'apparence : poudre
Couleur blanche
Odeur : Inodore
Valeur PH à 20°C (10 g/l) : 4,0 - 4,7
Point de fusion / Plage de fusion : 220°C
Densité à 20°C : 1,1 g/cm³
Soluble dans l'eau avec solubilité solubilité .
Formule chimique : Na2H2P2O7

Poids moléculaire : 221,94
Poudre cristalline blanche ou granulés
Soluble dans l'eau
Aspect : Poudre ou granule blanc
Dosage (Na2H2P2O7) % : ≥95
Arsenic (As) % : ≤0,0003
Plomb ( Pb ) % : ≤0,0002
Fluorure (F) % : ≤0,001
pH (1% sol.): 3,5-4,5
% insoluble dans l'eau : ≤0,1
Perte au feu % : ≤0,5
Formule chimique : Na2H2P2O7
Masse molaire : 221,936 g•mol−1
Aspect : Poudre blanche inodore

Densité : 2,31 g/cm3
Point de fusion : > 600 °C
Solubilité dans l'eau : 11,9 g /( 100 ml) (20 °C)
Indice de réfraction ( nD ) : 1,4645 ( hexahydraté )
Dangers:
Point d'éclair : Ininflammable
Formule : Na2H2P2O7
Poids moléculaire : 221,94
N° CAS : 7758-16-9
N° EINCS : 231-835-0
Classement CEE : E 450( i )
Aspect : Poudre fine blanche.
Durée de conservation : 24 mois dans l’emballage d’origine, dans des conditions de stockage au sec et au frais.
Hauteur maximale de pile : 18 mois dans l’emballage d’origine, dans des conditions de stockage au sec et au frais.



PREMIERS SECOURS du SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
-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 REJET ACCIDENTEL de SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
-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 SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
-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 SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
-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 SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
-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 SAPP-28 (PYROPHOSPHATE D'ACIDE DE SODIUM) :
-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


SAPP-28 (PYROPHOSPHATE DISODIQUE)

Le pyrophosphate disodique, communément appelé SAPP-28, est un composé chimique de formule moléculaire Na2H2P2O7.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est un sel de sodium de l'acide pyrophosphorique.
La structure chimique du SAPP-28 est constituée de deux groupes phosphate liés par un pont oxygène.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans diverses industries pour ses propriétés tampon, émulsifiantes et épaississantes.

Numéro CAS : 7758-16-9
Numéro CE : 231-835-0



APPLICATIONS


Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est couramment utilisé comme agent levant dans l'industrie de la boulangerie, contribuant à la levée de la pâte dans divers produits de boulangerie.
Dans l'industrie alimentaire, le SAPP-28 sert d'agent émulsifiant, contribuant à la dispersion des graisses et améliorant la texture des produits transformés.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) fonctionne comme un agent tampon, aidant à contrôler et à maintenir des niveaux de pH stables dans certaines formulations d'aliments et de boissons.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé comme agent épaississant dans les produits alimentaires, améliorant leur consistance et leur sensation en bouche.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans l'industrie du traitement de l'eau pour prévenir la formation de tartre et améliorer la qualité de l'eau.

Dans la fabrication des fromages fondus, le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de puddings instantanés et de préparations pour desserts, contribuant à leur texture et leur consistance.
Dans l'industrie laitière, le SAPP-28 est utilisé dans la fabrication du lait évaporé et condensé pour empêcher la cristallisation et améliorer la stabilité.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la préparation de légumes en conserve, aidant à maintenir la couleur, la texture et la qualité globale des légumes.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certaines vinaigrettes pour empêcher la séparation et améliorer la sensation globale en bouche.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est ajouté à certaines soupes et ragoûts en conserve pour améliorer leur viscosité et empêcher la sédimentation des ingrédients.
Dans l'industrie des boissons, le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans certains jus de fruits et boissons pour stabiliser la couleur et empêcher la sédimentation.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) contribue à la conservation des haricots et des légumineuses en conserve, en conservant leur texture et en évitant une cuisson excessive pendant la transformation.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de glaçages et de glaçages pour les produits de boulangerie, contribuant ainsi à l'amélioration et à la stabilité de la texture.
Dans l’industrie de transformation des fruits de mer, le composé est utilisé pour améliorer la texture des produits à base de surimi comme la chair de crabe d’imitation.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans certains produits fromagers pour empêcher l'agglomération et améliorer la fondabilité pendant la cuisson.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la production de plats instantanés de riz et de pâtes, contribuant à leurs caractéristiques de cuisson et à leur texture.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certaines garnitures fouettées pour améliorer la stabilité et éviter l'effondrement.
Dans l'industrie cosmétique, le SAPP-28 peut être présent dans certaines formulations de dentifrices, contribuant à sa texture et à sa stabilité.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains sels de bain et produits de soins personnels pour améliorer leur consistance.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est ajouté à certains produits d'entretien ménager pour améliorer leur efficacité à éliminer les taches et les salissures.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est appliqué dans certaines formulations de nettoyage des métaux pour empêcher l'accumulation de tartre et améliorer l'efficacité du nettoyage.

Dans la production de certains produits pharmaceutiques, le pyrophosphate disodique sert d'agent tampon et de stabilisant dans les médicaments oraux.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans certaines formulations agricoles comme dispersant et stabilisant pour les pesticides et les engrais.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) contribue à la stabilité de certaines formulations d'encre, empêchant la sédimentation des pigments et améliorant la qualité d'impression.

Dans l'industrie du cuir, le composé est utilisé dans certains processus de tannage pour améliorer la pénétration des agents tannants.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la production de certains révélateurs photographiques comme agent tampon et stabilisant.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la fabrication d'agents extincteurs, contribuant à leurs propriétés de stabilité et de dispersion.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains adhésifs et mastics pour améliorer leur consistance et leur stabilité.
Dans l'industrie de la céramique, le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) peut être utilisé dans les formulations de glaçage pour améliorer la fluidité et empêcher la sédimentation.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est un ingrédient polyvalent avec des applications dans diverses industries, démontrant son importance dans l'amélioration de diverses caractéristiques et performances de produits.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) aide à obtenir la texture et la fondabilité souhaitées.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de fruits de mer en conserve pour améliorer la texture et éviter les changements indésirables pendant la transformation.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains produits laitiers pour améliorer la stabilité et prévenir une cristallisation indésirable.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la production de céréales pour petit-déjeuner pour faciliter le processus de gonflement pendant la fabrication.
Dans l'industrie de la viande, le SAPP-28 contribue à l'amélioration de la texture et à la rétention d'humidité des viandes transformées.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la préparation de nouilles instantanées pour améliorer leurs caractéristiques de cuisson et leur texture.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) joue un rôle dans la stabilisation de certaines boissons, empêchant la séparation des ingrédients et améliorant la durée de conservation.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la préparation des produits de la mer, contribuant à la préservation de leur texture et de leur saveur naturelles.
Dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie, il est utilisé comme auxiliaire technologique pour améliorer la consistance et l’appétence des produits alimentaires pour animaux de compagnie.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la production de desserts à la gélatine, contribuant à la formation du gel et à l'amélioration de la texture.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la fabrication de fruits en conserve pour empêcher le brunissement des fruits et maintenir leur attrait visuel.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans l'industrie pharmaceutique dans certaines formulations comme agent stabilisant et tampon.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de purée de pommes de terre instantanée pour améliorer la réhydratation et la texture.
Dans l'industrie textile, le SAPP-28 est utilisé dans certains procédés de teinture pour améliorer la solidité des couleurs.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans l'industrie de la finition des métaux comme dispersant et agent tampon dans les solutions de galvanoplastie.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la production de certains produits de nettoyage, contribuant à leur efficacité.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans l'industrie cosmétique dans la formulation de certains produits de soins personnels pour améliorer la stabilité et la texture.

Dans l'industrie de la construction, le SAPP-28 peut être utilisé dans certaines formulations de ciment pour améliorer l'ouvrabilité.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans les fluides de forage de puits de pétrole pour contrôler la viscosité et améliorer les propriétés du fluide.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est un composé polyvalent dont les applications couvrent diverses industries, démontrant son utilité dans diverses formulations et processus.

Dans l'industrie textile, le SAPP-28 est utilisé dans les procédés de teinture pour améliorer la solidité des couleurs de certains tissus.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la fabrication de certains produits en papier pour améliorer la rétention des charges et améliorer la qualité du papier.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains fluides de fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et gazière.
Dans la production de certaines céramiques, le SAPP-28 peut être utilisé comme dispersant pour améliorer l'homogénéité du mélange d'argile.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est ajouté à certains fluides hydrauliques ignifuges pour améliorer leur stabilité et prévenir leur dégradation.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains nettoyants et polis pour métaux pour améliorer l'efficacité du nettoyage.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de certains flux de brasage pour améliorer le mouillage et prévenir l'oxydation pendant les processus de brasage.
Dans la fabrication de certaines batteries, le pyrophosphate disodique peut être utilisé comme agent stabilisant dans les solutions électrolytiques.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certaines boues de forage à base d'eau pour contrôler la viscosité et améliorer les propriétés des fluides.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de certains révélateurs photographiques pour contrôler le pH et améliorer le processus de développement.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) peut être ajouté à certaines formulations d'antigel pour empêcher la précipitation des minéraux et améliorer la stabilité des fluides.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains adhésifs à bois pour améliorer les propriétés de liaison.
Dans l'industrie de la construction, il peut être appliqué dans certaines formulations de mortiers pour améliorer l'ouvrabilité.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la fabrication de certains assainisseurs d'air et désodorisants pour améliorer la dispersion.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains pesticides et herbicides pour améliorer les propriétés de stabilité et de dispersion.
Dans la production de certaines céramiques, il peut être ajouté aux émaux pour améliorer l'adhérence et empêcher la sédimentation.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est appliqué dans la formulation de certains revêtements métalliques pour améliorer l'adhérence et prévenir la corrosion.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains fluides de coupe pour améliorer le refroidissement et la lubrification pendant les processus d'usinage.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) trouve une application dans la production de certains inhibiteurs de corrosion pour améliorer les revêtements protecteurs.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certaines solutions de galvanoplastie pour améliorer la stabilité du bain.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de certains auxiliaires textiles pour améliorer les processus de teinture.
Dans l'industrie électronique, du SAPP-28 (pyrophosphate disodique) peut être ajouté à certaines pâtes à souder pour améliorer la consistance et empêcher la séparation.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la formulation de certains fluides hydrauliques pour améliorer la lubrification et la stabilité.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans la production de certains détergents et produits de nettoyage pour améliorer la suspension des sols.
Dans l'industrie agricole, le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) peut être appliqué dans certaines formulations d'engrais pour améliorer la dispersion et la disponibilité des nutriments.



DESCRIPTION


Le pyrophosphate disodique, communément appelé SAPP-28, est un composé chimique de formule moléculaire Na2H2P2O7.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est un sel de sodium de l'acide pyrophosphorique.
La structure chimique du SAPP-28 est constituée de deux groupes phosphate liés par un pont oxygène.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé dans diverses industries pour ses propriétés tampon, émulsifiantes et épaississantes.

Le pyrophosphate disodique, de formule chimique Na2H2P2O7, est un sel de sodium de l'acide pyrophosphorique.
Ce composé apparaît sous forme de poudre ou de granulés cristallins blancs, ajoutant de la polyvalence à ses applications.
Le SAPP-28 est soluble dans l'eau, ce qui le rend adapté à diverses formulations aqueuses dans les processus alimentaires et industriels.

Avec un poids moléculaire d'environ 221,95 g/mol, le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) présente une masse moléculaire modérée.
Le numéro de registre CAS du SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est 7758-16-9, ce qui facilite son identification unique dans les bases de données chimiques.
En termes d'émulsification, le SAPP-28 est un agent efficace facilitant la dispersion des graisses dans la transformation des aliments.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) possède des propriétés tampons, contribuant au maintien de niveaux de pH stables dans différentes applications.

Le SAPP-28 (Pyrophosphate Disodique) agit comme agent épaississant, améliorant la texture de certains produits dans lesquels il est incorporé.
Le SAPP-28 est connu pour ses capacités de levage, aidant à la levée de la pâte dans les processus de cuisson.
Sa solubilité dans l’eau le rend précieux dans le traitement de l’eau, où il aide à prévenir la formation de tartre.
La structure du sel de sodium est constituée de deux groupes phosphate liés par un pont oxygène.

En tant qu'additif alimentaire, le pyrophosphate disodique est soumis à des directives réglementaires garantissant une consommation sûre.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est couramment utilisé dans l'industrie alimentaire pour améliorer la qualité et la texture des produits transformés.
Dans les applications industrielles, le SAPP-28 est utilisé dans diverses formulations, contribuant à la stabilité du produit.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) joue un rôle dans le contrôle du pH de certaines solutions, garantissant ainsi des conditions optimales pour les procédés.
Grâce à son pouvoir tampon, il aide à résister aux changements d’acidité ou d’alcalinité dans des plages spécifiées.
Le pyrophosphate disodique fait partie d'un groupe de phosphates utilisés pour diverses fonctions dans la fabrication de produits alimentaires.
En tant que poudre cristalline, elle offre une facilité de manipulation et une distribution uniforme dans les formulations.
En présence de chaleur, le SAPP-28 libère du dioxyde de carbone, contribuant au processus de levée lors de la cuisson.

Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est un ingrédient multifonctionnel contribuant aux attributs sensoriels d'une large gamme de produits alimentaires.
Le numéro CE 231-835-0 est associé au SAPP-28 (pyrophosphate disodique) à des fins réglementaires.
Le SAPP-28 a été étudié et approuvé pour une utilisation dans des applications spécifiques où ses propriétés sont avantageuses.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) est utilisé à la fois dans les milieux domestiques et industriels pour ses fonctions polyvalentes.

La polyvalence et la compatibilité du SAPP-28 (pyrophosphate disodique) avec d'autres ingrédients en font un additif précieux dans diverses formulations.
Le SAPP-28 (pyrophosphate disodique) continue de faire l'objet de recherches, explorant de nouvelles applications et améliorant les processus existants.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Na2H2P2O7
Poids moléculaire : environ 221,95 g/mol
Forme physique : Poudre cristalline blanche ou granulés
Solubilité : Soluble dans l’eau
Niveau de pH : Peut contribuer à l'acidité ou à l'alcalinité d'une solution ; Le pH dépend de la concentration et de l'application spécifique.
Point de fusion : se décompose avant de fondre ; généralement utilisé dans les processus où des températures élevées sont impliquées.
Masse molaire : 221,94 g/mol
Aspect : Poudre blanche inodore
Densité : 2,31 g/cm3
Point de fusion : >600 °C
Solubilité dans l'eau : 11,9 g/100 mL (20 °C)
Indice de réfraction (nD) : 1,4645 (hexahydraté)
État d'hydratation : Peut exister sous forme anhydre ou avec divers degrés d'hydratation, y compris le monohydrate.
Aspect : Matériau cristallin incolore à blanc, inodore.
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des matériaux incompatibles et des sources de chaleur.
Stabilité : Généralement stable dans des conditions normales mais peut se décomposer à des températures élevées.
Compatibilité : Compatible avec l’eau et de nombreux autres produits chimiques ; incompatible avec les acides forts, les bases et les agents réducteurs.
Odeur : Généralement inodore.
Toxicité : Généralement considéré comme sûr pour des applications spécifiées, mais les données toxicologiques doivent être consultées pour obtenir des informations spécifiques.
Biodégradabilité : Le composé n’est pas considéré comme facilement biodégradable.
Impact sur l'environnement : Considéré comme non dangereux lorsqu'il est utilisé conformément aux directives recommandées ; ne doit pas être rejeté dans l’environnement sans traitement approprié.
Corrosivité : Généralement non corrosif pour les métaux courants dans des conditions normales.
Inflammabilité : Ininflammable.
Point d'éclair : Non applicable (ininflammable).
Pression de vapeur : généralement faible.
Viscosité : Non applicable dans son application habituelle mais peut contribuer aux changements de viscosité dans certaines formulations.
Réactivité : Généralement stable mais peut réagir avec des matériaux incompatibles ou dans des conditions extrêmes.
Conductivité électrique : Non applicable dans la plupart des utilisations typiques.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacez la personne affectée vers une zone avec de l'air frais.
Si l'irritation respiratoire persiste, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.
Lavez soigneusement la zone cutanée affectée avec de l’eau et du savon.
Consulter un médecin en cas d'irritation, de rougeur ou d'autres effets indésirables.


Lentilles de contact:

Rincer doucement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en veillant à ce que les paupières restent ouvertes.
Consulter immédiatement un médecin et fournir à l'ophtalmologiste des informations sur la substance.


Ingestion:

En cas d'ingestion, 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.


Premiers secours en cas d'incendie ou d'explosion :

En cas d'incendie, utiliser des agents extincteurs adaptés à l'incendie environnant.
Porter un équipement de protection approprié pour éviter toute exposition.


Premiers secours en cas de libération accidentelle :

Évacuez la zone touchée et restreignez l’accès.
Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.
Aérer la zone et contenir le déversement en suivant les procédures appropriées.


Notes au personnel médical :

Fournir au personnel médical des informations sur le produit chimique, y compris sa composition et ses propriétés.
Insistez sur l’importance d’obtenir des soins médicaux professionnels en cas d’exposition ou d’ingestion.


Équipement de protection individuelle (EPI) :

Portez des vêtements de protection appropriés, des gants et une protection des yeux/du visage, comme recommandé dans la fiche de données de sécurité.
Utilisez une protection respiratoire si vous manipulez le SAPP-28 dans une zone mal ventilée.


Conseils au médecin :

Traitez de manière symptomatique et de soutien.
Administrer un traitement en fonction des réactions individuelles et des symptômes observés.


Précautions générales de manipulation :

Suivez toutes les consignes de sécurité, y compris celles décrites dans la fiche de données de sécurité.
Utilisez le pyrophosphate disodique dans des zones bien ventilées.
Évitez tout contact direct avec la peau et les yeux.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Conditions de manutention :

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez des vêtements de protection appropriés, y compris des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité ou un écran facial, ainsi que des vêtements de protection, comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.

Ventilation:
Utilisez le SAPP-28 dans un endroit bien ventilé ou sous une hotte appropriée pour minimiser l'exposition par inhalation.

Évitement de contact :
Évitez le contact direct avec la peau et l'inhalation de poussières ou de vapeurs de SAPP-28.
Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé le SAPP-28.

Prévention de l'ingestion :
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du SAPP-28.
Évitez l'ingestion et minimisez le risque d'ingestion accidentelle en utilisant des pratiques d'hygiène appropriées.

Compatibilité de stockage :
Conservez le SAPP-28 à l’écart des matériaux incompatibles comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.
Tenir à l’écart des acides forts, des bases et des substances incompatibles.

Des mesures de contrôle:
Mettre en œuvre des mesures de contrôle pour minimiser l’exposition, y compris des contrôles techniques et des pratiques de travail sécuritaires.
Utiliser des mesures de confinement pour éviter les déversements et les fuites.

Procédures de manipulation :
Suivez toutes les procédures de manipulation recommandées décrites dans la fiche de données de sécurité.
Utilisez le SAPP-28 uniquement aux fins prévues et selon les procédures établies.

Procédures d'urgence:
Familiarisez-vous avec les procédures d'urgence en cas de déversements, de fuites ou d'incidents d'exposition.
Disposez d’équipements d’urgence appropriés, tels que des douches oculaires et des douches de sécurité.


Conditions de stockage:

Température de stockage:
Conservez le SAPP-28 dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Suivre les recommandations de température spécifiées dans la fiche de données de sécurité.

Conteneurs de stockage :
Utilisez des conteneurs approuvés fabriqués à partir de matériaux compatibles pour le stockage du SAPP-28.
Assurez-vous que les contenants sont hermétiquement fermés pour éviter la contamination et l’évaporation.

Ségrégation:
Séparez le SAPP-28 des matériaux incompatibles comme spécifié dans la fiche de données de sécurité.
Conserver à l'écart des sources d'ignition et de chaleur.

Étiquetage :
Étiquetez clairement les conteneurs de stockage avec les informations de danger appropriées.
Suivez les exigences d’étiquetage conformément aux directives réglementaires.

Ventilation pendant le stockage :
Assurer une ventilation adéquate dans les zones de stockage pour éviter l'accumulation de vapeurs.
Envisagez l’utilisation d’une ventilation par aspiration locale ou de systèmes de ventilation mécanique.

Prévention d'incendies:
Conservez le SAPP-28 à l’écart des matériaux inflammables.
Mettre en œuvre des mesures de prévention des incendies conformément à la réglementation locale.

Mesures de sécurité:
Mettre en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher tout accès non autorisé aux zones de stockage SAPP-28.

Inspection régulière :
Inspectez régulièrement les zones de stockage à la recherche de signes de dommages, de fuites ou d’autres problèmes.
Remédiez rapidement à toute lacune.



SYNONYMES


Diphosphate disodique
Pyrophosphate acide de sodium
Pyrophosphate de sodium
Pyrophosphate de sodium dibasique
Pyrophosphate tétrasodique
Diphosphate tétrasodique
Pyrophosphate tétrasodique anhydre
Pyrophosphate de sodium tétrabasique
Pyrophosphate disodique anhydre
Sel disodique de l'acide pyrophosphorique
Diphosphate de sodium
Acide diphosphorique tétrasodique
Diphosphate tétrasodique anhydre
Diphosphate disodique anhydre
Pyrophosphate de sodium dibasique anhydre
Acide pyrophosphorique, sel disodique, tétrahydraté
Diphosphonate de sodium
Pyrophosphate de sodium anhydre
Diphosphonate tétrasodique
Sel de sodium de l'acide pyrophosphorique
Pyrophosphate de sodium tétrabasique anhydre
Pyrophosphate disodique anhydre
Pyrophosphate de sodium dibasique anhydre
Diphosphate tétrasodique hydraté
Acide pyrophosphorique, sel de sodium, tétrahydraté
Diphosphate disodique hydraté
Pyrophosphate de sodium tétrahydraté
Acide pyrophosphorique, sel disodique hydraté
Diphosphate tétrasodique décahydraté
Diphosphate disodique décahydraté
Pyrophosphate de sodium tétrabasique décahydraté
Diphosphate de sodium hydraté
Sel de sodium de l'acide pyrophosphorique hydraté
Pyrophosphate tétrasodique hydraté
Pyrophosphate de sodium tétrabasique hydraté
Diphosphonate disodique
Pyrophosphonate tétrasodique
Sel disodique de l'acide pyrophosphorique
Acide diphosphorique de sodium
Diphosphate tétrasodique hydraté
Pyrophosphate de sodium décahydraté
Sel de sodium d'acide pyrophosphorique décahydraté
Diphosphate tétrasodique décahydraté
Pyrophosphate disodique décahydraté
Diphosphate de sodium décahydraté
Sel disodique de l'acide pyrophosphorique anhydre
Diphosphate tétrasodique anhydre
Diphosphate disodique anhydre
Pyrophosphate de sodium dibasique hydraté
Diphosphate tétrasodique tétrahydraté
Sel de sodium d'acide pyrophosphorique tétrahydraté
Diphosphate de sodium tétrahydraté
Pyrophosphate disodique tétrahydraté
Pyrophosphate tétrasodique tétrahydraté
Acide pyrophosphorique, sel disodique tétrahydraté
Pyrophosphate de sodium dibasique décahydraté
Diphosphate tétrasodique dibasique décahydraté
Pyrophosphate disodique dibasique décahydraté
Diphosphate de sodium dibasique décahydraté
Acide pyrophosphorique sel de sodium dibasique décahydraté
SARCOSINATE

Le sarcosinate fait généralement référence à un type de composé connu sous le nom de sarcosinate d'alkyle ou dérivé de la sarcosine.
Le terme « sarcosinate » est souvent associé au lauroyl sarcosinate de sodium, qui est un tensioactif couramment utilisé dans les produits de soins personnels et cosmétiques.

Numéro CAS : 137-16-6
Numéro CE : 205-290-4

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APPLICATIONS


Le sarcosinate trouve une application dans les nettoyants pour le visage, éliminant efficacement la saleté et les impuretés.
Le sarcosinate est utilisé dans les shampooings, fournissant une mousse riche pour un nettoyage en profondeur des cheveux.

Le sarcosinate agit comme un tensioactif doux dans les shampoings pour bébés, garantissant une expérience de nettoyage en douceur.
Le sarcosinate est utilisé dans les formulations de dentifrices pour ses propriétés moussantes et nettoyantes.
Le sarcosinate contribue à la formulation de nettoyants corporels doux et doux.

Le sarcosinate est incorporé aux produits de soin pour ses effets émulsifiants et stabilisants.
Le sarcosinate est un ingrédient clé des nettoyants pour le visage, favorisant une texture luxueuse.
Le sarcosinate est utilisé dans les formulations de soins capillaires pour améliorer la texture et la maniabilité.

Le sarcosinate contribue à la viscosité et à la texture de divers articles de soins personnels.
Le sarcosinate est appliqué dans les savons liquides et les gels douche pour un nettoyage efficace.
Le sarcosinate se trouve dans les shampooings sans sulfate, offrant une expérience nettoyante douce mais efficace.
Le sarcosinate est utilisé dans les bains moussants pour ses propriétés moussantes et sa douceur.

Le sarcosinate est incorporé aux gommages pour le visage pour ses effets exfoliants doux.
Le sarcosinate est inclus dans les formulations anti-transpirantes pour ses propriétés respectueuses de la peau.
Le sarcosinate améliore la texture des crèmes à raser, assurant une application en douceur.

Le sarcosinate est utilisé dans les formulations d’eau micellaire pour son démaquillage efficace.
Le sarcosinate est utilisé dans les nettoyants pour le corps sans sulfate pour une expérience de nettoyage en douceur.
Le sarcosinate est ajouté aux désinfectants pour les mains pour ses propriétés antimicrobiennes.

Le sarcosinate contribue à la stabilité des émulsions de divers produits cosmétiques.
Le sarcosinate est utilisé dans les crèmes solaires pour ses capacités émulsifiantes et dispersantes.
Le sarcosinate se trouve dans les masques faciaux, contribuant à leur tartinabilité.
Le sarcosinate est utilisé dans les gommages exfoliants, favorisant une texture de peau plus lisse.

Le sarcosinate est utilisé dans des formulations sans sulfate, répondant ainsi à la demande de produits plus doux.
Le sarcosinate améliore les performances des shampooings sans sulfate, assurant un nettoyage efficace.
Le sarcosinate est inclus dans les démaquillants doux destinés aux peaux sensibles.

Le sarcosinate est utilisé dans les savons pour les mains, contribuant à une mousse riche et un nettoyage efficace.
Le sarcosinate est ajouté aux nettoyants pour le visage, permettant un démaquillage doux mais en profondeur.
Le sarcosinate trouve une application dans les formulations de traitement de l'acné en raison de sa nature douce et non irritante.
Le sarcosinate est incorporé aux gommages exfoliants, favorisant l'élimination des cellules mortes de la peau.
Le sarcosinate est utilisé dans les produits de lavage intime pour ses propriétés nettoyantes douces.

Le sarcosinate est ajouté aux lingettes pour bébé, garantissant une expérience douce et apaisante pour la peau délicate.
Le sarcosinate se trouve dans les gels de bain, contribuant à une mousse luxueuse et mousseuse.

Le sarcosinate est utilisé dans les formulations pour peaux sensibles, telles que les nettoyants et lotions hypoallergéniques.
Le sarcosinate est utilisé dans les crèmes antifongiques pour les pieds pour ses effets nettoyants et rafraîchissants.
Le sarcosinate est inclus dans les toniques pour le visage pour améliorer l'élimination des impuretés résiduelles.

Le sarcosinate contribue à la formulation de gommages corporels sans sulfate, assurant une exfoliation douce.
Le sarcosinate est utilisé dans les démaquillants doux, destinés aux personnes ayant les yeux et la peau sensibles.

Le sarcosinate est ajouté aux gels douche pour sa capacité à créer une mousse crémeuse et luxueuse.
Le sarcosinate est utilisé dans les nettoyants moussants, offrant une expérience rafraîchissante et revigorante.
Le sarcosinate trouve une application dans les peelings du visage, contribuant à l'élimination des cellules mortes de la peau et favorisant un teint plus lumineux.

Le sarcosinate est utilisé dans les masques exfoliants doux, adaptés à une utilisation régulière sur différents types de peau.
Le sarcosinate est incorporé dans les produits de soins pour hommes, tels que les nettoyants pour barbe et les crèmes à raser.
Le sarcosinate est ajouté aux nettoyants exfoliants pour le corps, favorisant une peau plus lisse et plus douce.

Le sarcosinate se trouve dans les produits d'hygiène intime, garantissant une expérience de nettoyage douce et au pH équilibré.
Le sarcosinate est utilisé dans les nettoyants pour le visage sans sulfate, répondant ainsi à la demande de formulations douces et efficaces.
Le sarcosinate contribue à la formulation d'après-shampooings sans sulfate, favorisant la maniabilité et la brillance.

Le sarcosinate est utilisé dans les formulations déodorantes, offrant de légères propriétés antimicrobiennes.
Le sarcosinate est ajouté aux shampooings clarifiants, aidant à éliminer l'accumulation de produit et les impuretés.
Le sarcosinate est utilisé dans les eaux nettoyantes micellaires, assurant un démaquillage efficace par un toucher doux.
Le sarcosinate est inclus dans les sérums pour le visage pour sa capacité à améliorer la pénétration des ingrédients actifs.

Le sarcosinate est utilisé dans des formulations naturelles et biologiques pour ses propriétés douces et respectueuses de la peau.
Le sarcosinate est ajouté aux gommages doux pour le visage, offrant une exfoliation efficace sans irritation.

Le sarcosinate se trouve dans les nettoyants moussants doux, garantissant une expérience de nettoyage confortable.
Le sarcosinate est incorporé aux produits de pré-rasage, contribuant à un rasage doux et sans irritation.

Le sarcosinate est utilisé dans les bombes de bain pour son action moussante, créant une expérience de bain agréable.
Le sarcosinate trouve une application dans les mousses micellaires, offrant une solution de démaquillage pratique et douce.
Le sarcosinate est inclus dans les masques capillaires sans sulfate, favorisant l'hydratation et la maniabilité.

Le sarcosinate est utilisé dans les formulations de déodorants naturels pour ses propriétés nettoyantes douces et neutralisant les odeurs.
Le sarcosinate est ajouté aux désinfectants pour les mains hypoallergéniques, garantissant une hygiène des mains efficace et sûre.

Le sarcosinate est incorporé dans les gommages exfoliants pour les pieds, favorisant des pieds doux et lisses.
Le sarcosinate contribue à la formulation de shampoings doux pour bébés, adaptés aux cheveux et à la peau délicats des nourrissons.
Le sarcosinate est utilisé dans les nettoyants pour le corps sans sulfate destinés aux personnes souffrant de sensibilités cutanées et d'allergies.

Le sarcosinate est ajouté aux formulations de dentifrices sans sulfate, favorisant un nettoyage doux mais efficace des dents.
Le sarcosinate est utilisé dans les sprays fixateurs de maquillage naturels, offrant une expérience de fixation rafraîchissante et douce.
Le sarcosinate est inclus dans les nettoyants pour les mains sans sulfate, garantissant une expérience nettoyante douce et nourrissante.
Le sarcosinate se trouve dans les produits coiffants sans sulfate, offrant une tenue douce et une sensation naturelle aux cheveux.

Le sarcosinate contribue à la formulation de shampooings colorants sans sulfate, assurant la protection de la couleur sans nettoyage agressif.
Le sarcosinate est utilisé dans les revitalisants sans rinçage sans sulfate, favorisant le démêlage et la douceur.
Le sarcosinate est ajouté aux masques doux pour le visage, contribuant à une routine de soins relaxante et cocooning.

Le sarcosinate est utilisé dans les shampooings pour animaux de compagnie sans sulfate, garantissant une expérience de nettoyage douce mais efficace pour les animaux de compagnie.
Le sarcosinate est inclus dans les nettoyants moussants pour le corps sans sulfate, offrant une mousse luxueuse et douce.

Le sarcosinate se trouve dans les nettoyants intimes sans sulfate, destinés aux zones sensibles avec un nettoyage doux et au pH équilibré.
Le sarcosinate est utilisé dans les bains moussants sans sulfate, garantissant une expérience de bain douce et agréable.
Le sarcosinate contribue à la formulation de brumes pour le visage sans sulfate, offrant un spritz rafraîchissant et hydratant.
Le sarcosinate est ajouté aux produits volumateurs capillaires sans sulfate, apportant du volume et du corps sans compromettre la douceur.



DESCRIPTION


Le sarcosinate fait généralement référence à un type de composé connu sous le nom de sarcosinate d'alkyle ou dérivé de la sarcosine.
Le terme « sarcosinate » est souvent associé au lauroyl sarcosinate de sodium, qui est un tensioactif couramment utilisé dans les produits de soins personnels et cosmétiques.

Le sarcosinate est un tensioactif soluble dans l’eau largement utilisé dans les produits de soins personnels.
Le sarcosinate est connu pour ses excellentes propriétés moussantes dans les shampoings et les nettoyants.
Le sarcosinate est un tensioactif anionique dérivé de la sarcosine et de l'acide laurique.

Le sarcosinate est apprécié pour sa douceur, ce qui le rend adapté aux formulations pour peaux sensibles.
Le sarcosinate est souvent utilisé comme ingrédient clé dans les nettoyants doux et doux pour le visage.
Le sarcosinate agit comme agent émulsifiant dans les formulations cosmétiques, favorisant la stabilité.

Le sarcosinate est utilisé dans les formulations de dentifrices pour ses propriétés moussantes et nettoyantes.
Le sarcosinate est connu pour sa capacité à améliorer la texture et la sensation des produits de soins capillaires.
Le sarcosinate contribue à la viscosité et à la texture de divers articles de soins personnels.
Le sarcosinate est utilisé dans les nettoyants pour le corps et les gels douche pour son efficacité nettoyante.

Le sarcosinate est un ingrédient polyvalent dans les soins de la peau, procurant une sensation luxueuse aux formulations.
Le sarcosinate est couramment trouvé dans les shampoings pour bébés en raison de sa nature douce et douce.

Le sarcosinate est souvent choisi pour sa compatibilité avec un large éventail d'ingrédients cosmétiques.
Le sarcosinate est utilisé dans les nettoyants pour le visage pour éliminer efficacement les impuretés.

Le sarcosinate améliore l'étalement des produits de soin de la peau, garantissant une application uniforme.
Le sarcosinate est connu pour améliorer les propriétés moussantes des produits nettoyants.
Le sarcosinate est inclus dans de nombreuses formulations sans sulfate en raison de sa douceur.

Le sarcosinate est un ingrédient préféré dans les nettoyants corporels doux et hypoallergéniques.
Le sarcosinate est apprécié pour sa stabilité dans les formulations avec une large plage de pH.

Le sarcosinate est souvent choisi pour sa contribution à l'expérience sensorielle globale dans les soins personnels.
Le sarcosinate est un choix populaire dans les shampooings sans sulfate pour son nettoyage en douceur.
Le sarcosinate confère une texture onctueuse et crémeuse aux produits cosmétiques.

Le sarcosinate est compatible avec divers actifs cosmétiques, ce qui en fait un ingrédient polyvalent.
Le sarcosinate contribue à l'amélioration de la mousse dans les formulations moussantes.
Le sarcosinate est connu pour sa douceur, ce qui le rend adapté aux routines quotidiennes de soins de la peau.



PROPRIÉTÉS


Point de fusion : 46 °C
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
Pression de vapeur : 0,02 hPa (20 °C)
RTECS : MC0598960
Point d'éclair : 267 ℃
Température de stockage : température ambiante
Solubilité : H2O : 1 M à 20 °C, clair, incolore
Forme : Poudre
Gravité spécifique : 1,03 (20/4 ℃ )
Couleur blanche
Odeur : à 100,00?%. fade
PH : 7,0-9,0 (25 ℃ , 1 M dans H2O)
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau (293 g/L).
Sensible : Hygroscopique



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.
Permettez à la personne de se reposer dans une position confortable.
Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact avec la peau, retirer immédiatement les vêtements contaminés.
Lavez délicatement la zone cutanée affectée avec beaucoup d’eau et du savon doux.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.


Lentilles de contact:

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes.
Consulter immédiatement un médecin si l'irritation ou la rougeur persiste.


Ingestion:

En cas d'ingestion accidentelle et que la personne est consciente, rincer 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.


Note:

Lisez et suivez toujours les instructions de sécurité et les directives de manipulation fournies par la fiche de données de sécurité (MSDS) ou la fiche de données de sécurité (SDS) du produit.
Si les symptômes persistent ou s'il existe une incertitude quant à la gravité de l'exposition, consulter rapidement un médecin.
Conservez le contenant ou l'étiquette du produit avec vous lorsque vous recherchez des soins médicaux, en fournissant des informations importantes sur le produit.


Mesures préventives:

Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de formes concentrées de la substance.
Travaillez dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition par inhalation.
Suivez de bonnes pratiques d'hygiène, notamment en vous lavant soigneusement les mains après avoir manipulé le produit.
Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'écart des matériaux incompatibles et des sources de chaleur.


Contacts d'urgence :

Connaissez les numéros de téléphone d’urgence des centres antipoison ou des autorités médicales compétentes de votre région.
Fournissez aux secouristes des informations détaillées sur le produit, y compris sa composition, si disponibles.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Portez un EPI approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Utilisez des vêtements de protection si nécessaire pour minimiser l'exposition cutanée.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition par inhalation.
Utiliser une ventilation par aspiration locale ou porter une protection respiratoire si nécessaire.

Évitement de la contamination :
Prévenir la contamination du produit en utilisant des ustensiles et du matériel propres.
Évitez tout contact avec des matériaux incompatibles et suivez les bonnes pratiques d'hygiène.

Intervention en cas de déversement :
En cas de déversement, utiliser des matériaux absorbants appropriés pour contenir et nettoyer le déversement.
Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales.

Précautions d'emploi:
Suivez les procédures établies pour une manipulation et une utilisation sûres du produit.
Eviter de créer de la poussière lors de la manipulation ; si de la poussière est générée, utiliser une protection respiratoire appropriée.

Entraînement:
Assurez-vous que le personnel manipulant le produit est correctement formé sur les dangers potentiels et les pratiques de manipulation sûres.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez le sel de sodium de Lauroyl sarcosine dans un endroit frais et sec.
Gardez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination et l'exposition à l'humidité.

Contrôle de la température:
Conservez le produit aux températures recommandées par le fournisseur pour maintenir la stabilité.
Évitez l'exposition à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter les performances du produit.

Matériaux incompatibles :
Conserver à l’écart des matières incompatibles, telles que les acides forts, les bases et les agents oxydants.
Maintenir une séparation des matériaux susceptibles de réagir avec le produit ou de le dégrader.

Compatibilité des conteneurs :
Utiliser des récipients fabriqués dans des matériaux compatibles avec le sel de sodium de Lauroyl sarcosine.
Vérifiez régulièrement tout signe de détérioration ou de fuite du récipient.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs de stockage sont étiquetés avec le nom du produit, sa composition et les informations sur les dangers.
Gardez les fiches de données de sécurité facilement accessibles au personnel manipulant le produit.

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

Prévention de la contamination croisée :
Conservez le sel de sodium de Lauroyl sarcosine à l'écart des autres produits chimiques pour éviter toute contamination croisée.

Prévention d'incendies:
Gardez le produit à l'écart des sources d'inflammation potentielles.
Respecter les réglementations locales en matière d'incendie et stocker à l'écart des matériaux inflammables.
SARCOSINATE DE LAUROYLE DE SODIUM
DESCRIPTION:
Le lauroyl sarcosinate de sodium (INCI), également connu sous le nom de sarcosyl, est un tensioactif anionique dérivé de la sarcosine utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, les mousses à raser, les dentifrices et les produits de lavage en mousse.
Ce tensioactif est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyl) et du carboxylate hydrophile.
Étant donné que l'atome d'azote est dans une liaison amide, l'azote n'est pas pH actif et est chargé de manière neutre dans toutes les solutions aqueuses quel que soit le pH.

Numéro CAS : 137-16-6
Numéro de la Communauté européenne (CE) : 205-281-5
Nom IUPAC : Sodium (N-methyldodecanamido)acetate


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM :
Formule chimique C15H28NNaO3
Masse molaire 293,383 g•mol−1
Point de fusion 140 ° C (284 ° F; 413 K)
Poids moléculaire 293,38
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène 3
Nombre de liaisons rotatives 12
Masse exacte 293.19668804
Masse monoisotopique 293,19668804
Surface polaire topologique 60,4 Å ²
Nombre d'atomes lourds 20
Charge formelle 0
Complexité 260
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
Aspect : Liquide clair à ambré
Odeur : Aucune
pH : 7,5 - 8,5
Point de fusion : - 1°C
Point d'ébullition : 100 °C (212 °F)
Densité relative : 1,02 - 1,03
Solubilité : Miscible
Apparence Blanc
Matière active (%) >94
Teneur en laurate de sodium <4
Chlorure de sodium (%) ≤ 0,35
pH (solution à 10 %) 7,5 – 8,5
Bactéries totales (UFC/g) ≤ 100
Forme du produit Poudre

Le lauroyl sarcosinate de sodium est un tensioactif anionique doux et biodégradable dérivé d'acides gras et de sarcosine (acide aminé).
Le lauroyl sarcosinate de sodium peut améliorer l'apparence et le toucher des cheveux en améliorant leur corps, leur souplesse et leur brillance, en particulier pour les cheveux abîmés.
Le lauroyl sarcosinate de sodium est également compatible avec tous les tensioactifs non ioniques et anioniques et a une bonne compatibilité avec la plupart des tensioactifs cationiques.


Le lauroyl sarcosinate de sodium est un sel de sodium d'un dérivé acyle de la sarcosine, qui est un acide aminé naturel présent dans les muscles et d'autres tissus corporels.
Les acylsarcosines sont considérées comme des acides gras modifiés dans lesquels les chaînes hydrocarbonées sont interrompues par un groupe amidométhyle en position alpha.

Ils sont utilisés comme agents revitalisants capillaires et agents nettoyants tensioactifs dans les cosmétiques, ainsi que pour améliorer le mouillage et la pénétration des produits pharmaceutiques topiques.
Les acylsarcosines et leurs sels de sodium sont également utilisés dans les industries de finition et de transformation des métaux pour leurs propriétés de modification des cristaux, antirouille et anticorrosion.


Le lauroyl sarcosinate de sodium est un agent nettoyant largement utilisé dans des produits tels que les shampooings, les dentifrices et autres produits de lavage.
Le lauroyl sarcosinate de sodium produit une quantité généreuse de mousse qui rend l'application et la sensation des produits bien meilleures.
Sous sa forme brute, le lauroyl sarcosinate de sodium peut être sous forme de poudre ou de liquide de nature douce.

Sodium Lauroyl Sarcosinate est essentiellement le sel de lauryl sarcosinate.
La formule chimique du lauroyl sarcosinate de sodium est C15H28NNaO3.

Le lauroylsarcosinate de sodium, comme le laurylsulfate de sodium, est un agent nettoyant et moussant, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes.
Dérivé de la sarcosine, un acide aminé naturellement présent dans l'organisme, le lauroylsarcosinate de sodium est souvent présenté comme un nettoyant en profondeur mais aussi comme étant doux.
Le lauroyl sarcosinate de sodium agit en attirant l'excès d'huile et de saleté, puis en éliminant soigneusement la crasse des cheveux en les émulsifiant afin qu'ils se rincent facilement à l'eau.

En plus de nettoyer les cheveux, il a également été démontré que l'utilisation régulière d'un shampooing au lauroyl sarcosinate de sodium améliore l'apparence des cheveux (en particulier des mèches abîmées) en augmentant leur brillance et leur corps.
Le carboxylate a un pKa d'environ 3,6 et est donc chargé négativement dans des solutions de pH supérieur à environ 5,5.
Des vésicules sensibles au pH peuvent être préparées en utilisant ce tensioactif avec un autre amphiphile cationique ou insoluble dans l'eau tel que le 1-décanol.

L'ajout d'un mélange à parts égales de lauroyl sarcosinate de sodium et de monolaurate de sorbitan (S20) surfactant non ionique à l'eau a conduit à la formation d'agrégats de type micelle, même si aucun des surfactants ne forme de micelles lorsqu'il est présent seul.
De tels agrégats peuvent aider à transporter d'autres petites molécules, telles que des médicaments, à travers la peau.


FONCTIONS DU LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM :
Le lauroylsarcosinate de sodium est souvent présent dans les shampooings, les produits de bain, de nettoyage et de rasage en tant qu'agent moussant, tensioactif et agent revitalisant pour les cheveux.
Le lauroyl sarcosinate de sodium a la capacité d'améliorer l'apparence et la sensation des cheveux en améliorant le corps, la souplesse et la brillance, en particulier dans les cheveux qui sont chimiquement endommagés.
Le lauroyl sarcosinate de sodium sert également à nettoyer la peau et les cheveux en se mélangeant à l'huile et à la saleté et en leur permettant d'être rincés.

En tant qu'acide gras modifié, on pense que le lauroyl sarcosinate de sodium est plus soluble et a une cristallinité et une acidité accrues par rapport à sa composition d'origine en acides gras.
Le lauroyl sarcosinate de sodium peut réduire l'irritation causée par les résidus de tensioactifs traditionnels sur la peau grâce à ses bonnes propriétés de compatibilité.
Comme le lauroyl sarcosinate de sodium a une bonne biodégradabilité, le lauroyl sarcosinate de sodium est conforme aux exigences de protection de l'environnement.

Les acyl sarcosines (Cocoyl Sarcosine, Lauroyl Sarcosine, Myristoyl Sarcosine, Oleoyl Sarcosine, Stearoyl Sarcosine) sont des acides gras modifiés, et les acyl sarcosinates (Sodium Cocoyl Sarcosinate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Ammonium Cocoyl Sarcosinate, Ammonium Lauroyl Sarcosinate) sont leurs sels respectifs.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, ces ingrédients sont utilisés dans la formulation de shampooings, de produits pour le bain, de nettoyage et de rasage.
Le Sodium Lauroyl Sarcosinate est une poudre d'un tensioactif doux biodégradable produit à partir de la sarcosine, un acide aminé.
Le lauroyl sarcosinate de sodium est très doux, peut former des mousses crémeuses riches et stables et peut aider à revitaliser et hydrater.

DANS LA CULTURE :
Le lauroyl sarcosinate de sodium a été vendu comme ingrédient spécial appelé "Gardol" dans Colgate "Dental Cream", comme on appelait alors le dentifrice, des années 1950 au milieu des années 1960 aux États-Unis et au milieu des années 1970 en France.
Son utilisation actuelle comme dentifrice préventif est dans le dentifrice au bicarbonate de soude Arm & Hammer, un produit Church & Dwight, où il est utilisé comme surfactant.

UTILISATIONS DU LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM :

Le lauroyl sarcosinate de sodium est principalement un agent purifiant et nettoyant que l'on trouve dans une variété de produits de soins personnels tels que les nettoyants pour le visage, les shampooings et les gommages.
Soin des cheveux : Sodium Lauroyl Sarcosinate a la capacité de nettoyer et de revitaliser les cheveux tout en produisant une bonne quantité de mousse qui facilite le nettoyage.
Le lauroyl sarcosinate de sodium est également doux pour le cuir chevelu, il ne l'endommage donc pas
Soins de la peau : dans les produits de soins de la peau, le lauroyl sarcosinate de sodium est ajouté en raison de ses excellentes propriétés nettoyantes.
Sodium Lauroyl Sarcosinate laisse la peau propre, lisse et souple tout en améliorant la texture de la surface


ORIGINE DU LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM :
Le lauroyl sarcosinate de sodium est un ingrédient naturel dérivé de la noix de coco.
Cependant, le Sodium Lauroyl Sarcosinate peut également être fabriqué synthétiquement.

QUE FAIT LE LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM DANS UNE FORMULATION ?
• Antistatique
• Nettoyage
• émulsifiant
• Moussant
• Tensioactif

PROFIL DE SÉCURITÉ DU LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM :
Le Sodium Lauroyl Sarcosinate est bon pour la peau et les cheveux.
Le lauroyl sarcosinate de sodium n'a pas d'effets secondaires courants tels que l'irritation et la sensibilité de la peau.
Le lauroyl sarcosinate de sodium est également végétalien et peut être ajouté à des concentrations allant jusqu'à 5 % dans les produits sans rinçage et 15 % dans les produits à rincer.

De plus, le lauroyl sarcosinate de sodium est non comédogène, il n'obstrue donc pas les pores et ne provoque pas d'acné.
Le Sodium Lauroyl Sarcosinate peut être utilisé sur tous les types de peau.
Cependant, un test de patch est recommandé.

BIENFAITS ET UTILISATIONS DU LAOURYL SARCOSINATE DE SODIUM :

Notre laouryl sarcosinate de sodium est très efficace, tout en gardant à l'esprit qu'il est doux et doux pour la peau.
Le laouryl sarcosinate de sodium est un excellent nettoyant et booster de mousse qui augmentera l'efficacité et la texture de votre formulation DIY.
Le laouryl sarcosinate de sodium donnera à votre formulation une forme riche et crémeuse et rendra les bulles épaisses et moelleuses.
Étant un produit naturel et biologique, il fonctionne extrêmement bien pour les personnes ayant une peau sensible au pH.

Le laouryl sarcosinate de sodium est une bonne alternative aux produits sulfatés, rendant ainsi votre formulation sans sulfate.
Le laouryl sarcosinate de sodium fonctionne bien avec de l'eau dure.
Le laouryl sarcosinate de sodium peut être incorporé dans vos produits solides ou crèmes sans chauffer la solution.

COMMENT ÇA FONCTIONNE:
Le lauroyl sarcosinate de sodium agit en éliminant la saleté et les impuretés mélangées aux huiles de votre peau et de vos cheveux.
Le lauroyl sarcosinate de sodium agit en permettant le mélange de ces huiles et de l'eau, qui peut maintenant être facilement rincée, nettoyant ainsi la zone souhaitée.

CONCENTRATION ET SOLUBILITÉ :
Il est recommandé d'utiliser le lauroyl sarcosinate de sodium à une concentration de 30 % pour de meilleurs résultats.
Le lauroylsarcosinate de sodium est soluble dans l'eau et les alcools et insoluble dans les huiles volatiles.

COMMENT UTILISER:
Mélangez notre laouryl sarcosinate de sodium avec de l'eau à la concentration recommandée et remuez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Ajoutez d'autres ingrédients tensioactifs et améliorants comme les huiles essentielles, en fonction de votre produit et de vos besoins et mélangez correctement.
Ajouter ce mélange à la base chaude du produit et remuer jusqu'à l'obtention de l'épaisseur et de la texture désirées.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE LAUROYL SARCOSINATE 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.









SYNONYMES DE LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM :
Gardol
lauroyle sarcosine
N- dodécanoyl -N- méthylglycine
N- lauroyle sarcosinate
N- lauroyle sarcosine
N- lauroyl -N- méthylaminoacétique acide
N- lauroylsarcosinate
N- lauroylsarcosine
N- lauroylsarcosine sel de sodium
N- méthyl -N-(1-oxododécyl) glycine sel de sodium ( 1:1 )
sarcosyl NL
sarkosyl
sarkosyl L
sarkosyl NL
sarkosyl NL 30
sarkosyl , sel d'ammonium
sarkosyl , sel de potassium
sodium lauroyle sarcosinate
sodium N- lauroyl sarcosinate
N- lauroylsarcosinate de sodium
N- laurylsarcosinate de sodium

137-16-6
Sodium lauroylsarcosinate
N- lauroylsarcosinate de sodium
N- Lauroylsarcosine sel de sodium
Sarkosyl NL
Sodium lauroyle sarcosinate
Gardol
Sarkosyl
Médiane LL-99
Glycine , N- méthyl -N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium
Sarcosyl NL
Maprosil 30
Composé 105
Hamposyl L-30
Sarcosyl NL 30
Sarkosyl NL 30
Sarkosyl NL 35
Sarkosyl NL 97
Sarkosyl NL 100
Sodium lauroylsarcosine
MFCD00042728
N- lauroylsarcosine sodique
N- Lauroylsarcosine , sodium
Lauroylsarcosine sel de sodium
sodium lauroyle sarcosine
N- Lauroylsarcosine , sel de sodium
n - lauryle sarcosine sel de sodium
DTXSID0027066
N- Dodécanoyl -N- méthylglycine , sel de sodium
2-(N- méthyldodécanamido ) acétate de sodium
acétate de sodium [ dodécanoyl ( méthyl ) amino]
632GS99618
Sarcosine , N- lauroyl -, sel de sodium
N- dodécanoylsarcosinate de sodium
Glycine , N- méthyl -N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium ( 1:1 )
N- Dodécanoylsarcosine Sel de sodium
Caswell n° 778B
NSC-117874
SARCOSINATE DE N-LAUROYLE DE SODIUM
EINECS 205-281-5
N- dodécanoyl -N- méthylglycinate de sodium
Pesticide EPA Chimique Code 000174
NSC 117874
N- Dodécanoyl -N- méthylglycine sel de sodium
UNII-632GS99618
starbld0009501
GARDOL [MI]
MÉDIAL LL-33
N- Lauroylsarcosine -S-sel
CE 205-281-5
N- Méthyl -N-(1-oxododécyl) glycine , sel de sodium
SCHEMBL23451
Lauroylsarcosine , sel de sodium
DTXCID907066
N- Méthyl -N-(1-oxododécyl) glycine sel de sodium ( 1:1 )
CHEMBL1903482
LAUROYL SARCOSINE SODIQUE 1KG
Tox21_202996
AKOS015901704
SARCOSINATE DE LAUROYLE DE SODIUM [II]
NCGC00164323-01
NCGC00260541-01
LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [INCI]
AS-81025
CAS-137-16-6
SARCOSINATE DE LAUROYLE DE SODIUM [VANDF]
acétate de sodium;2-[ dodécanoyl ( méthyl )amino]
DB-042377
SARCOSINATE DE LAUROYLE DE SODIUM [USP-RS]
CS-0103267
FT-0631797
L0019
S0597
E81236
A934513
Q309660
W-108241





SARCOSINATE DE SODIUM-N-LAUROYLE
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est essentiellement le sel du sarcosinate de lauryle.
La formule chimique du sarcosinate de sodium-N-lauroyle est C15H28NNaO3.


Numéro CAS : 137-16-6
Numéro CE : 205-281-5
Numéro MDL : MFCD00042728
Formule chimique : C15H28NNaO3



SYNONYMES :
N-(dodécanoyl)-N-méthylglycinate de sodium, (N-méthyldodécanamido)acétate de sodium, SARKOSYL, SARCOSYL, N-méthylglycinol, N-LAUROYLSARCOSINE SEL DE SODIUM, GARDOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINE, LAUROYLSARCOSINE, SEL DE SODIUM, N-méthyl-N- Sel de sodium de (1-oxodécyl)glycine, auroyL, GardolR, 137-16-6, Lauroylsarcosinate de sodium, Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, N-lauroylsarcosinate de sodium, Sarkosyl NL, Lauroylsarcosinate de sodium, Gardol, Sarkosyl, Medialan LL-99, Lauroylsarcosine sel de sodium, Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium, Sarcosyl NL, Sarcosyl, Maprosyl 30, Composé 105, Hamposyl L-30, Sarcosyl NL 30, Sarkosyl NL 30, Sarkosyl NL 35, Sarkosyl NL 97, Sarkosyl NL 100, Lauroylsarcosine de sodium, MFCD00042728, N-dodecanoyl-N-méthylglycinate de sodium, N-lauroylsarcosine de sodium, N-Lauroylsarcosine, sodium, N-Lauroylsarcosine, sel de sodium, sel de sodium de N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Lauroylsarcosine (sodium), DTXSID0027066, N-Dodecanoyl-N-methylglycine, sel de sodium, [dodecanoyl(methyl)amino]acétate de sodium, 632GS99618, Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium, N-Dodecanoylsarcosinate de sodium, Glycine, N-methyl- N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1), sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine, Caswell n° 778B, lauroylsarcosine (sel de sodium), NSC-117874, lauroyl sarcosine de sodium, N-LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM, EINECS 205 -281-5, Code chimique des pesticides EPA 000174, NSC 117874, sel de sodium de n-lauryl sarcosine, UNII-632GS99618, 2-(N-méthyldodécanamido)acétate de sodium, starbld0009501, GARDOL [MI], MEDIALAN LL-33, EC 205- 281-5, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine, sel de sodium, SCHEMBL23451, Lauroylsarcosine, sel de sodium, DTXCID907066, sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine (1:1), CHEMBL1903482 , KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M, Tox21_202996, AKOS015901704, LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [II], NCGC00164323-01, NCGC00260541-01, LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [INCI], AS-81025, -6, LAUROYL 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N-Méthyl-N-( 1-oxododécyl)glycine, sel de sodium, Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium, Sarcosyl NL, Sarcosyl NL 30, Sarkosyl NL, Sarkosyl NL 100, Sarkosyl NL 30, Sarkosyl NL 35, Sarkosyl NL 97, N-lauroylsarcosinate de sodium, N-lauroylsarcosine de sodium, Lauroylsarcosinate de sodium, Lauroylsarcosine de sodium, 137-16-6, 205-281-5, GARDOL, GARDOL [MI], MEDIALAN LL-33, MEDIALAN LL-99, N-LAUROYLSARCOSINE SEL DE SODIUM, N-METHYL- SEL DE SODIUM DE N-(1-OXODODECYL)GLYCINE (1:1), NSC-117874, SARKOSYL, LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [II], LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [INCI], LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [USP-RS], LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [VANDF ], N-LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM, N-LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM, sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, N-lauroylsarcosinate de sodium, lauroylsarcosinate de sodium, sarkosyl NL, Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)- ,sel de sodium (1:1), Sarcosine,N-lauroyl-,sel de sodium, 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sarcosine, Softan SLS-30, Softan LS-S, SARKOSYL, SARCOSYL, N-méthylglycinol, SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE, GARDOL, LAUROYL SARCOSINE DE SODIUM, LAUROYLSARCOSINE, SEL DE SODIUM, sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxodecyl)glycine, auroyL, GardolR,



Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl, également connu sous le nom de sarcosyl, est un tensioactif anionique dérivé de la sarcosine utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, la mousse à raser, le dentifrice et les produits de lavage en mousse.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyl) et du carboxylate hydrophile.


Étant donné que l’atome d’azote est dans une liaison amide, l’azote n’est pas actif au niveau du pH et est chargé de manière neutre dans toutes les solutions aqueuses, quel que soit le pH.
Le carboxylate a un pKa d'environ 3,6 et est donc chargé négativement dans des solutions dont le pH est supérieur à environ 5,5.
Des vésicules sensibles au pH peuvent être préparées en utilisant du sarcosinate de sodium-N-lauroyle avec un autre amphiphile cationique ou insoluble dans l'eau tel que le 1-décanol.


L'ajout d'un mélange à parts égales de sarcosinate de N-lauroyl de sodium et de monolaurate de sorbitan tensioactif non ionique (S20) à une solution eau/éthanol tamponnée a conduit à la formation d'agrégats de type micelle, même si aucun des deux tensioactifs n'a formé de micelles lorsqu'il était présent. seul.
De tels agrégats peuvent aider à transporter d’autres petites molécules, telles que des médicaments, à travers la peau.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un sel de sodium d'un dérivé acyle de la sarcosine, qui est un acide aminé naturel présent dans les muscles et d'autres tissus corporels.
Les acylsarcosines sont considérées comme des acides gras modifiés dans lesquels les chaînes hydrocarbonées sont interrompues par un groupe amidométhyle en position alpha.
Ils sont utilisés comme agents revitalisants capillaires et agents nettoyants tensioactifs dans les cosmétiques, ainsi que pour améliorer le mouillage et la pénétration des produits pharmaceutiques topiques.


Les acylsarcosines et leurs sels de sodium sont également utilisés dans les industries de finition et de transformation des métaux pour leurs propriétés modificatrices des cristaux, antirouille et anticorrosion.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un agent nettoyant largement utilisé dans des produits tels que les shampooings, les dentifrices et autres produits de lavage.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl produit une quantité généreuse de mousse qui rend l'application et la sensation des produits bien meilleures.
Dans sa forme brute, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut être sous forme de poudre ou de liquide de nature douce.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est essentiellement le sel du sarcosinate de lauryle.


La formule chimique du sarcosinate de sodium-N-lauroyle est C15H28NNaO3.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 1 000 à < 10 000 tonnes par an.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl, également connu sous le nom de sarkosyl, est une poudre blanche dérivée de la sarcosine, ce qui la rend inaltérable et biodégradable.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyl) et du carboxylate hydrophile.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les produits de soins personnels ainsi que dans les applications domestiques et industrielles, et il est utilisé comme co-tensioactif dans les formulations nettoyantes telles que les shampooings et les nettoyants pour le corps.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut également être utilisé dans des applications de soins bucco-dentaires telles que les dentifrices et incorporé dans les barres syndet et combo.
Les niveaux d'utilisation typiques du sarcosinate de sodium-N-lauroyl vont de 1 à 5 % sur une base active.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est une poudre blanche.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif anionique capable de dénaturer les protéines.
En raison de ses propriétés microbicides, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est considéré comme un puissant antimicrobicide dans les formulations topiques, notamment contre les maladies sexuellement transmissibles (MST).


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est ininflammable.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un composé d'origine synthétique ou végétale.
En tant que tensioactif, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl fonctionne le plus souvent comme un agent nettoyant, qui agit également comme un émulsifiant.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif sûr à base d'acides aminés qui fonctionne bien avec une variété de glycols, de silicones, de solvants et d'esters de phosphate, ce qui le rend très polyvalent dans les formulations cosmétiques.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl offre une excellente stabilité chimique et est connu pour son pH doux pour la peau qui ne provoque pas d'irritation supplémentaire.


La noix de coco est une source courante de sarcosinate de sodium-N-lauroyle dans les produits cosmétiques.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif utilisé dans le traitement de l'eau, le traitement des eaux usées et comme détergent.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un sel de sodium qui appartient au groupe des sels de sodium.


Il a été démontré que le sarcosinate de sodium-N-lauroyl possède des propriétés biologiques telles que la perméabilité au sérum humain et la biodégradabilité.
La forme saline du sarcosinate de sodium-N-lauroyle possède un spectre d'impédance électrochimique qui peut être utilisé pour l'identifier.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est une substance hautement active et en même temps très douce pour la peau.


Les évaluations de sécurité ont confirmé que le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est non irritant et non sensibilisant lorsqu'il est appliqué sur la peau humaine en quantités allant jusqu'à 15 % pour les détergents à rincer et 5 % pour les produits sans rinçage.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est approuvé pour une utilisation dans les cosmétiques, même ceux destinés aux soins des enfants.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif anionique du groupe des tensioactifs d'acides aminés portant le nom INCI : Sodium Lauroyl Sarcosinate.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est produit sur la base de biomimétiques, qui sont des matières premières imitant des composés chimiques naturels et des acides gras (matières premières d'origine végétale).


Le sarcosinate de N-lauroyle de sodium se présente sous forme de solution aqueuse avec une teneur en substance active d'env. 30%.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif anionique très efficace et doux dérivé de la sarcosine, un acide aminé naturel présent dans le corps.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est connu pour ses propriétés moussantes exceptionnelles et sa capacité à réduire la tension superficielle, ce qui en fait un choix populaire dans divers produits de soins personnels et de nettoyage.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est apprécié pour sa compatibilité avec la peau et les muqueuses, et sa biodégradabilité contribue à son respect de l'environnement.
En flottation minérale, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a un bon effet synergique avec les tensioactifs cationiques et atteint une efficacité de flottation plus élevée.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un nouveau type de tensioactif anionique d'acide aminé.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a les caractéristiques de laver, d'émulsifier, de pénétrer et de solubiliser.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl possède une excellente propriété moussante et une mousse fine et durable.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl convient aux agents moussants, aux shampoings et aux crèmes à raser pour dentifrices et cosmétiques.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a les propriétés antimicrobiennes, bactéricides, résistantes à la moisissure, à la corrosion et antistatiques.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est totalement écologique.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a une bonne biodégradabilité et aucune pollution pour l'environnement.
Répertorié dans le Handbook of Green Chemicals, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl obtient l'approbation de la plupart des défenseurs de la beauté verte et propre, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Prose a choisi d'en faire l'un de ses principaux agents nettoyants dans nos shampooings.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl, également connu sous le nom de sarkosyl, est une poudre blanche dérivée de la sarcosine, ce qui la rend inaltérable et biodégradable.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyl) et du carboxylate hydrophile.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif anionique très efficace et doux dérivé de la sarcosine, un acide aminé naturel présent dans le corps.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est connu pour ses propriétés moussantes exceptionnelles et sa capacité à réduire la tension superficielle, ce qui en fait un choix populaire dans divers produits de soins personnels et de nettoyage.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est apprécié pour sa compatibilité avec la peau et les muqueuses, et sa biodégradabilité contribue à son respect de l'environnement.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), en formulation ou en reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, lubrifiants et graisses, produits cosmétiques et de soins personnels, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), cirages et cires et produits de soins de l'air.


D'autres rejets dans l'environnement de sarcosinate de N-lauroyl de sodium sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur dans systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).


D'autres rejets dans l'environnement de sarcosinate de N-lauroyl de sodium sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, les matériaux de construction en métal, en bois et en plastique), l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec taux de libération élevé (par exemple pneus, produits en bois traités, textiles et tissus traités, plaquettes de frein de camions ou de voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (navires)), utilisation en intérieur dans des matériaux de longue durée avec un faible taux de libération ( (par exemple revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et carton, équipements électroniques) et utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de libération élevé (par exemple libération des tissus, textiles lors du lavage, du retrait de peintures d'intérieur).


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut être trouvé dans les produits dont les matériaux sont à base de : tissus, textiles et vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles).
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines ; signalé pour inhiber l'hexokinase.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utile dans les solutions salines concentrées utilisées dans l'étape de lyse cellulaire lors de la purification de l'ARN (aide à éviter une formation de mousse excessive).
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a été utilisé pour indiquer un changement de signe d'anisotropie paramagnétique dans le mésophage micelle.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl inhibe la flore bactérienne de la salive/de l'intestin humain à 0,25 % et agit comme agent statique pour les champignons en dispersion aqueuse (1 %).


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé comme détergent, agent moussant et antienzyme pour les dentifrices.
De par ses propriétés, le Sodium-N-lauroyl sarcosinate est utilisé dans les produits nettoyants pour le visage et le corps, ainsi que dans les shampoings.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est largement utilisé dans diverses industries telles que les cosmétiques, les détergents, le nettoyage domestique et industriel.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif anionique doux et biodégradable dérivé de la sarcosine utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, la mousse à raser, le dentifrice et les produits de lavage en mousse.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyl) et du carboxylate hydrophile.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif hautement moussant et respectueux de l'environnement.
Il présente une bonne stabilité au chlore et des propriétés anticorrosion.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl présente une excellente tolérance oculaire et une excellente douceur.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est souvent présent dans les shampooings, les produits de bain, de nettoyage et de rasage comme agent moussant, tensioactif et agent revitalisant capillaire.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a la capacité d'améliorer l'apparence et la sensation des cheveux en améliorant le corps, la souplesse et la brillance, en particulier dans les cheveux chimiquement endommagés.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl sert également à nettoyer la peau et les cheveux en se mélangeant à l'huile et à la saleté et en permettant leur rinçage.
En tant qu'acide gras modifié, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est considéré comme plus soluble et possède une cristallinité et une acidité accrues par rapport à sa composition originale en acides gras.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), produits de revêtement, encres et toners, cirages et cires, produits cosmétiques et de soins personnels, produits chimiques de laboratoire, soins de l'air. produits, produits de traitement de surfaces non métalliques, fluides hydrauliques, lubrifiants et graisses et fluides de travail des métaux.


D'autres rejets dans l'environnement de sarcosinate de N-lauroyl de sodium sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), l'utilisation en extérieur, l'utilisation en intérieur dans systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile) et utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un rejet minimal (par exemple liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est largement utilisé dans diverses industries (cosmétiques, détergents, nettoyage domestique et industriel, agrochimie, transformation textile).
Le sarcosinate de Sodium-N-lauroyl est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement, agriculture, foresterie et pêche et services de santé.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), cirages et cires, produits cosmétiques et de soins personnels, produits de revêtement, produits de traitement de l'air, surfaces non métalliques. produits de traitement, encres et toners et produits chimiques de laboratoire.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a une utilisation industrielle conduisant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le rejet dans l'environnement du sarcosinate de N-lauroyle de sodium peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), cirages et cires, produits cosmétiques et de soins personnels, produits de revêtement, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement de l'air, produits non toxiques. produits de traitement des surfaces métalliques, fluides hydrauliques, encres et toners, lubrifiants et graisses.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a une utilisation industrielle conduisant à la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le N-lauroyl sarcosinate de sodium est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de machines et de véhicules.


Le rejet dans l'environnement du sarcosinate de N-lauroyle de sodium peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, dans la production d'articles, comme auxiliaire technologique, comme auxiliaire technologique, comme étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.


Le rejet dans l'environnement du sarcosinate de N-lauroyle de sodium peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance.
Utilisations cosmétiques du sarcosinate de sodium-N-lauroyl : agents antistatiques, agents nettoyants, agents moussants, conditionneur capillaire, conditionneur cutané, tensioactifs, tensioactifs émulsifiants et agents de contrôle de la viscosité.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé comme ingrédient dans les shampooings, les nettoyants pour le visage pour enfants et adultes, les lotions de bain et les dentifrices.
Par ailleurs, le Sodium-N-lauroyl sarcosinate peut être retrouvé dans les liquides d'hygiène intime ou les produits de démaquillage.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est également utilisé dans les lessives ménagères et leurs homologues professionnelles pour applications industrielles, pour le nettoyage des surfaces, notamment pour le nettoyage des véhicules.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est également utilisé comme outil analytique pour le titrage calorimétrique des sels de sodium.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les shampoings, notamment les shampoings très doux pour bébés, les liquides lavants pour le corps, les gels douche, les lotions de bain, les bains moussants, les savons liquides doux, les produits de nettoyage et de soin du visage, les dentifrices, les mousses à raser, les produits d'entretien ménager et industriel. et concentrés de nettoyage pour vitres.


Remarquable pour son nettoyage doux, le sarcosinate de Sodium-N-lauroyl est souvent utilisé dans les formulations où la douceur est essentielle.
Biologiquement, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut être utilisé pour l'isolement de l'ARN et de l'ADN, comme solubilisant dans la purification cellulaire, comme additif dans l'isolement de l'ADN du sérum humain, ainsi que pour augmenter la capacité de fixation de l'azote du Rhizobium légumineux. en l'ajoutant, et a de nombreuses applications en immunochimie.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut être un inhibiteur de corrosion et un antirouille dans le traitement des métaux.
En pharmacologie et pharmacologie, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut ralentir l'irritation de la vitamine E sur la peau, augmenter l'absorption des vitamines et augmenter l'antimicrobien et la durabilité de la pommade oculaire.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé pour la peinture, les additifs d'encre, pour augmenter la compatibilité et la stabilité.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé comme inhibiteur de corrosion et antirouille dans le traitement des métaux.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé en médecine comme solvant pour la purification cellulaire.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un tensioactif anionique, particulièrement adapté à la préparation de shampoing, liquide de bain, lait démaquillant, détergent pour bébé, détergent pour vaisselle, etc.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé en médecine comme solvant pour la purification cellulaire.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl, comme le laurylsulfate de sodium, est un agent nettoyant et moussant, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes.
Dérivé de la sarcosine, un acide aminé présent naturellement dans le corps, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est souvent salué pour être un nettoyant en profondeur mais aussi pour sa douceur.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl agit en attirant l'excès de sébum et la saleté, puis en éliminant soigneusement la saleté des cheveux en les émulsionnant afin qu'ils se rincent facilement à l'eau.
En plus de nettoyer les cheveux, il a également été démontré que l'utilisation régulière d'un shampoing au sarcosinate de Sodium-N-lauroyl améliore l'apparence des cheveux (en particulier les mèches abîmées) en redonnant brillance et corps.


Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les produits de soins personnels ainsi que dans les applications domestiques et industrielles, et il est utilisé comme co-tensioactif dans les formulations nettoyantes telles que les shampooings et les nettoyants pour le corps.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut également être utilisé dans des applications de soins bucco-dentaires telles que les dentifrices et incorporé dans les barres syndet et combo.
Remarquable pour son nettoyage doux, le sarcosinate de Sodium-N-lauroyl est souvent utilisé dans les formulations où la douceur est essentielle.


-Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl convient pour :
*solubilisation et séparation des protéines membranaires
*lyse des cellules lors de l'isolement de l'ARN
*inhibition de l'hexokinase



À QUOI EST UTILISÉ LE SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE ?
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est avant tout un agent purifiant et nettoyant que l'on retrouve dans une variété de produits de soins personnels tels que les nettoyants pour le visage, les shampoings et les gommages.

*Soin des cheveux:
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a la capacité de nettoyer et de revitaliser les cheveux tout en produisant une bonne quantité de mousse qui facilite le nettoyage.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est également doux pour le cuir chevelu et ne l'endommage donc pas.

*Soins de la peau:
Dans les produits de soins de la peau, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est ajouté en raison de ses excellentes propriétés nettoyantes.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl laisse la peau propre, lisse et souple tout en améliorant la texture de la surface.



LE RÔLE ET L'ACTION DU SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un agent nettoyant qui améliore l'effet moussant, ce qui contribue à l'efficacité de nombreux produits cosmétiques.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est souvent choisi comme l'un des substrats des formulations cosmétiques en raison de sa facilité d'utilisation et de son efficacité.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut être utilisé avec des préparations contenant ou sans SLS.

Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl possède de légères propriétés dégraissantes qui aident à redonner douceur et hydratation à la peau.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est particulièrement utile dans les produits de soins capillaires, où il ajoute du volume et aide à lisser la surface des follicules pileux.
Grâce à ces propriétés, on obtient l'effet de cheveux bien nourris et lisses.

Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl possède certaines propriétés antistatiques (empêche l'électricité statique dans les cheveux), qui augmentent encore son utilité dans les produits de soins capillaires.
De plus, le Sarcosinate de Sodium-N-lauroyl joue un rôle conservateur dans les produits de soin et réduit l'effet très irritant d'autres substances.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
*soluble dans l'eau,
*Valeur pH comprise entre 7,5 et 8,5,
*forme solide : substance incolore,
*solution aqueuse : liquide incolore à jaune clair,
*poids moléculaire : 293,38 u.



AVANTAGES DU SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
Les avantages les plus importants du sarcosinate de sodium-N-lauroyle :
*en tant que tensioactif primaire et secondaire, le sarcosinate de Sodium-N-lauroyl est doux pour la peau, possède d'excellentes propriétés lavantes,
*très bonnes propriétés moussantes, même dans une plage de pH plus élevée,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est biodégradable,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est obtenu à partir de matières végétales naturelles,
*Le Sarcosinate de Sodium-N-lauroyl est responsable du confort et de la douceur longue durée de la peau,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl convient aux préparations de soins de la peau pour enfants,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est hypoallergénique et non comédogène,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl a un effet antistatique et revitalisant sur les cheveux.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est le nom INCI d'un tensioactif anionique du groupe des tensioactifs.
Le nom chimique du sarcosinate de sodium-N-lauroyl est le sel de sodium de N-lauroylsarcosine.
Les noms alternatifs du sarcosinate de sodium-N-lauroyl sont le N-lauroylsarcosinate de sodium et Sarcosyl NL.

Le numéro CAS qui identifie de manière unique le sarcosinate de sodium-N-lauroyle est 137-16-6.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl existe à la fois sous forme solide et sous forme de solution aqueuse avec une concentration en substance active d'environ 30 %.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est généralement utilisé comme tensioactif secondaire dans une plage de concentrations de 1 à 5 %.



AVANTAGES DU SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
*tensioactif anionique très doux pour la peau,
*très bonnes propriétés moussantes,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl réduit l'effet irritant des autres tensioactifs sur la peau,
*excellentes propriétés nettoyantes,
*apporte à la peau une sensation de confort et de douceur à long terme,
*En raison de la forte absorption à la surface des cheveux, de la réduction de l'électricité statique et de la liaison, procure aux cheveux une sensation douce et soyeuse,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est facilement biodégradable,
*à base de matières premières renouvelables d'origine végétale,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl ne contient aucun conservateur,
*Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut être utilisé en présence d'agents oxydants.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS ET APPLICATIONS DU SARCOSINATE DE SODIUM-N-LAUROYL :
*Produits de soins de la peau:
Fréquemment utilisé dans les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl élimine efficacement les impuretés et l'excès de sébum tout en étant doux pour la peau, évitant ainsi le dessèchement excessif ou les irritations.


*Formulations de soins capillaires :
Un ingrédient courant dans les shampooings et revitalisants, en particulier ceux conçus pour les cuirs chevelus sensibles ou les cheveux colorés.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl aide à nettoyer sans éliminer les huiles naturelles, laissant les cheveux doux et faciles à coiffer.


*Produits d'hygiène bucco-dentaire :
Incorporé dans les dentifrices et les bains de bouche pour son action nettoyante douce et sa capacité à mousser.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl aide à éliminer la plaque dentaire et les résidus alimentaires sans provoquer d'irritation des gencives ou de la muqueuse buccale.


*Produits de soins pour bébé :
Idéal pour une utilisation dans les shampoings, les nettoyants et les lingettes pour bébé en raison de sa nature douce et non irritante.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl assure un nettoyage efficace sans agresser la peau délicate des nourrissons.


*Produits de soins pour hommes :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les mousses et gels à raser, ainsi que dans les produits après-rasage.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl procure un rasage en douceur et aide à réduire les irritations et la sécheresse cutanées après le rasage.


*Produits pour peaux sensibles :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl convient aux formulations destinées aux peaux sensibles ou sujettes aux allergies, grâce à ses propriétés douces et non irritantes.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est souvent choisi pour les produits qui visent à nettoyer efficacement tout en minimisant le risque de réactions cutanées.


*Nettoyants ménagers:
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est utilisé dans les produits de nettoyage écologiques tels que les liquides à vaisselle et les détergents à lessive.
Son efficacité pour éliminer la graisse et la saleté, combinée à sa biodégradabilité, fait du sarcosinate de sodium-N-lauroyl un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de l'environnement.


*Dissolvants cosmétiques :
Populaire dans les formulations démaquillantes en raison de sa capacité à dissoudre en douceur les résidus de maquillage, ce qui rend le sarcosinate de sodium-N-lauroyl approprié même pour le démaquillage des yeux.



ORIGINE DU SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est un ingrédient naturel dérivé de la noix de coco.
Cependant, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut également être fabriqué par synthèse.



QUE FAIT LE SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE DANS UNE FORMULATION ?
*Antistatique
*Nettoyage
*Émulsifiant
*Mousse
*Surfactant



PROFIL DE SÉCURITÉ DU SARCOSINATE DE SODIUM-N-LAUROYL :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est bon pour la peau et les cheveux.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl n'a pas d'effets secondaires courants comme une irritation et une sensibilité cutanées.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est également végétalien et peut être ajouté à des concentrations allant jusqu'à 5 % dans les produits sans rinçage et 15 % dans les produits à rincer.

De plus, le sarcosinate de sodium-N-lauroyl est non comédogène, il n’obstrue donc pas les pores et ne provoque pas d’acné.
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl peut être utilisé sur tous les types de peau.
Cependant, un test cutané est recommandé.



ALTERNATIVES AU SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
*COCOYLGLYCINATE DE SODIUM,
*DÉCYL GLUCOSIDE



EN CULTURE, SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
Le sarcosinate de sodium-N-lauroyl était vendu comme ingrédient spécial appelé « Gardol » dans la « crème dentaire » de Colgate, comme on appelait alors le dentifrice, au cours des années 1950 jusqu'au milieu des années 1960 aux États-Unis et au milieu des années 1970 en France.
L'utilisation actuelle du sarcosinate de sodium-N-lauroyl comme dentifrice préventif se trouve dans le dentifrice au bicarbonate de soude Arm & Hammer, un produit de Church & Dwight, où il est utilisé comme tensioactif.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
Formule chimique : C15H28NNaO3
Masse molaire : 293,383 g•mol−1
Point de fusion : 140 °C (284 °F ; 413 K)
État physique : poudre
Couleur blanche
Odeur : caractéristique
Point de fusion/point de congélation
Point de fusion : 146 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 350 - 410 °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 : Non applicable
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : environ 8 à 30 g/l à 20 °C

Point de fusion : 46 °C
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
Pression de vapeur : 0,02 hPa (20 °C)
RTECS : MC0598960
Point d'éclair : 267°C
Température de stockage : Température ambiante
Solubilité : H2O : 1 M à 20 °C, clair, incolore
Forme : Poudre
Densité spécifique : 1,03 (20/4°C)
Couleur blanche
Odeur : Fade à 100,00 %
pH : 7,0-9,0 (25°C, 1M dans H2O)
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau (293 g/L).
Sensibilité : Hygroscopique

λmax : λ : 260 nm Amax : 0,2, λ : 280 nm Amax : 0,06
Merck : 14 4368
Numéro de référence : 5322974
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP : 0,37
Référence de la base de données CAS : 137-16-6 (référence de la base de données CAS)
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : Lauroyl Sarcosinate de sodium
FDA 21 CFR : 175.105 ; 177.1200
FDA UNII : 632GS99618
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : N-lauroylsarcosinate de sodium (137-16-6)
Informations cosmétiques : Lauroyl Sarcosinate de Sodium
Dosage : 95,00 à 100,00 %
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 46,00 °C à 760,00 mm Hg
Point d'ébullition : 413,00 à 414,00°C à 760,00 mm Hg (estimé)

Pression de vapeur : 0,000000 mmHg à 25,00°C (estimé)
Point d'éclair : 399,00 °F TCC (203,70 °C) (estimé)
LogP (dont) : 4,328 (estimé)
Soluble dans l'eau : 6490 mg/L à 25°C (estimé)
Poids moléculaire : 293,38
Masse exacte : 293,196686
Numéro CE : 205-281-5
UNII : 632GS99618
ID DSSTox : DTXSID0027066
Code SH : 34021190
PSA : 60,4
XLogP3 : 2,11560
Aspect : Poudre blanche
Densité : 1,033 g/mL à 20°C

Point de fusion : 46°C
Point d'ébullition : 100°C
Point d'éclair : 267°C
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau (293 g/L)
Conditions de stockage : Température ambiante
Pression de vapeur : 0,02 hPa (20°C)
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : soluble à 20 °C
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 0,02 hPa à 20 °C
Densité : 1,14 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 : Non classé comme explosif.
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Point de fusion : 46 °C
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
pression de vapeur : 0,02 hPa (20 °C)
RTECS : MC0598960
Point d'éclair : 267 ℃
température de stockage : température ambiante
solubilité : H2O : 1 M à 20 °C, clair, incolore
forme : Poudre
Gravité spécifique : 1,03 (20/4 ℃ )
Couleur blanche
Odeur : à 100,00?%. fade
PH : 7,0-9,0 (25 ℃ , 1 M dans H2O)

Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau (293 g/L).
Sensible : Hygroscopique
λmax :
λ : 260 nm Amax : 0,2
λ : 280 nm Amax : 0,06
Merck : 14 4368
Numéro de référence : 5322974
Stabilité : Stable.
LogP : 0,37
Référence de la base de données CAS 137-16-6 (Référence de la base de données CAS)
Additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments : LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM
FDA 21 CFR : 175.105 ; 177.1200
FDA UNII : 632GS99618
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : N-lauroylsarcosinate de sodium (137-16-6)

Informations cosmétiques : Lauroyl Sarcosinate de Sodium
Poids moléculaire : 293,38 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 12
Masse exacte : 293,19668804 g/mol
Masse monoisotopique : 293,19668804 g/mol
Surface polaire topologique : 60,4 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 20
Frais formels : 0
Complexité : 260
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0

Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui
Poids moléculaire : 293,38
Masse exacte : 293.196686
Numéro CE : 205-281-5
UNII : 632GS99618
ID DSSTox : DTXSID0027066
Code HS : 34021190
PSA : 60,4
XLogP3 : 2.11560
Apparence : poudre blanche
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
Point de fusion : 46 °C
Point d'ébullition : 100ºC
Point d'éclair : 267 ℃
Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau (293 g/L).
Conditions de stockage : température ambiante
Pression de vapeur : 0,02 hPa (20 °C)



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P3
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez immédiatement les vêtements contaminés.
Appliquer une protection cutanée préventive.
Se laver les mains et le visage après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver sous clé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.
*La stabilité au stockage:
Température de stockage recommandée
2 - 8 °C



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SODIUM-N-LAUROYL SARCOSINATE :
-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


SARCOSINE ( Methylglycine)
oleoyl sarcosine; (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl) glycine; nikkol sarcosinate OH; oleyl sarcosine cas no:110-25-8 
SARCOSYLE
Le Sarcosyl est un tensioactif anionique capable de dénaturer les protéines.
En raison des propriétés microbicides du Sarcosyl, la N-lauroylsarcosine est considérée comme un puissant antimicrobicide dans les formulations topiques, en particulier contre les maladies sexuellement transmissibles (MST).
Le lauroyl sarcosinate de sodium (INCI), également connu sous le nom de sarcosyl, est un tensioactif anionique dérivé de la sarcosine utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, la mousse à raser, le dentifrice et les produits de lavage en mousse.

CAS : 137-16-6
MF : C15H28NO3.Na
MW : 293,38
EINECS : 205-281-5

Synonymes
sel de sodium de n-méthyl-n-(1-oxododécyl)glycine; N-LAURYL SARCOSINE, SEL DE SODIUM; N-LAUROYLSARCOSINE NA-SEL; N-LAUROYLSARCOSINE SEL DE SODIUM; N-LAUROYLSARCOSINE SEL DE SODIUM HYDRATE; N-méthylglycinol; 137-16-6; Lauroylsarcosinate de sodium; Sel de sodium de N-lauroylsarcosine; N-lauroylsarcosinate de sodium; Sarkosyl NL; Sarcosinate de lauroyl de sodium; Sarkosyl; Gardol; Medialan LL-99; Sel de sodium de lauroylsarcosine; Glycine, N-méthyl- N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium; Sarcosyl NL; Sarcosyl; Maprosyl 30; Composé 105; Hamposyl L-30; Sarcosyl NL 30; Sarkosyl NL 30; Sarkosyl NL 35; Sarkosyl NL 97; Sarkosyl NL 100; Lauroylsarcosine de sodium ;MFCD00042728;N-dodécanoyl-N-méthylglycinate de sodium;N-lauroylsarcosine de sodium;N-lauroylsarcosine, sodium;N-lauroylsarcosine, sel de sodium;Sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine;Lauroylsarcosine (sodium);DTXSID0027066;N-dodécanoyl -N-méthylglycine, sel de sodium ; [dodécanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium ; Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1) ; 632GS99618 ; N-dodécanoylsarcosinate de sodium ; N- Dodécanoylsarcosine Sel de sodium ; Caswell n° 778B ; Lauroylsarcosine (sel de sodium) ; NSC-117874 ; lauroyl sarcosine de sodium ; N-LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM ; EINECS 205-281-5 ; Code chimique des pesticides EPA 000174 ; NSC 117874 ; n-lauryl sarcosine sodique sel;UNII-632GS99618;2-(N-méthyldodécanamido)acétate de sodium;starbld0009501;GARDOL [MI];MEDIALAN LL-33;EC 205-281-5;N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine, sel de sodium ;SCHEMBL23451;Lauroylsarcosine, sel de sodium;DTXCID907066;Sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine (1:1);CHEMBL1903482;KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M;Tox21_202996;AKOS015901704;LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [ II];NCGC00164323 -01;NCGC00260541-01;LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [INCI];AS-81025;CAS-137-16-6;LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [VANDF];sodium;2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate;HY-125920; LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [USP-RS];

Sarcosyl est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyle) et du carboxylate hydrophile.
Étant donné que l’atome d’azote est dans une liaison amide, l’azote n’est pas actif au niveau du pH et est chargé de manière neutre dans toutes les solutions aqueuses, quel que soit le pH.
Le carboxylate a un pKa d'environ 3,6 et est donc chargé négativement dans des solutions dont le pH est supérieur à environ 5,5.
Des vésicules sensibles au pH peuvent être préparées en utilisant ce tensioactif avec un autre amphiphile cationique ou insoluble dans l'eau tel que le 1-décanol.
L'ajout d'un mélange à parts égales de lauroyl sarcosinate de sodium et de monolaurate de sorbitan tensioactif non ionique (S20) à une solution eau/éthanol tamponnée a conduit à la formation d'agrégats de type micelle, même si aucun des deux tensioactifs n'a formé de micelles lorsqu'il est présent seul.
De tels agrégats peuvent aider à transporter d’autres petites molécules, telles que des médicaments, à travers la peau.

Le Sarcosyl, comme le laurylsulfate de sodium, est un agent nettoyant et moussant, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes.
Dérivé de la sarcosine, un acide aminé présent naturellement dans le corps, le lauroyl sarcosinate de sodium est souvent salué pour être un nettoyant en profondeur mais aussi pour sa douceur.
Sarcosyl agit en attirant l'excès de sébum et la saleté, puis en éliminant soigneusement la saleté des cheveux en les émulsionnant afin qu'ils se rincent facilement à l'eau.
En plus de nettoyer les cheveux, il a également été démontré que l'utilisation régulière d'un shampoing au Sarcosyl améliore l'apparence des cheveux (en particulier les mèches abîmées) en redonnant brillance et corps.

Le sarcosyl est un tensioactif synthétique ou d'origine végétale (agent nettoyant) qui agit également comme un émulsifiant, un type d'ingrédient qui empêche les substances différentes de se séparer.
Sarcosyl est le plus souvent utilisé dans les nettoyants et les shampoings pour le visage et le corps, mais est parfois également utilisé dans les produits sans rinçage.
Dans les formules nettoyantes, Sarcosyl peut contribuer à un effet moussant.
Ce tensioactif sûr à base d'acides aminés fonctionne bien avec divers glycols, silicones, solvants et esters de phosphate, ce qui le rend très polyvalent à formuler.
Offre une excellente stabilité chimique et est connu pour être doux pour la peau.
Le sarcosyl est une source courante de lauroyl sarcosinate de sodium dans les produits cosmétiques.
Les évaluations de sécurité ont confirmé que cet ingrédient est non irritant et non sensibilisant lorsqu'il est appliqué sur la peau humaine en quantités allant jusqu'à 15 % dans les produits à rincer et 5 % dans les produits sans rinçage.
Sarcosyl est approuvé pour une utilisation en cosmétique.

Sarcosyl est un tensioactif anionique doux et biodégradable dérivé d'acides gras et de sarcosine (acide aminé).
Ces composés se caractérisent par une formation de mousse et une résistance au délavage du sébum dans les nettoyants, les polymères, les produits chimiques industriels, le pétrole et les lubrifiants.
Sarcosyl est souvent présent dans les shampooings, les bains, les produits de nettoyage et de rasage comme agent moussant, tensioactif et agent revitalisant capillaire.
Sarcosyl a la capacité d'améliorer l'apparence et la sensation des cheveux en améliorant leur corps, leur souplesse et leur brillance, en particulier pour les cheveux chimiquement endommagés.
Sarcosyl sert également à nettoyer la peau et les cheveux en se mélangeant à l'huile et à la saleté et en permettant leur rinçage.
En tant qu'acide gras modifié, le Sarcosyl est considéré comme plus soluble et possède une cristallinité et une acidité accrues par rapport à sa composition originale en acides gras.
Sarcosyl peut réduire l'irritation causée par les résidus de tensioactifs traditionnels sur la peau grâce à ses bonnes propriétés de compatibilité.
Comme Sarcosyl a une bonne biodégradabilité, il est conforme aux exigences de protection de l'environnement.

Sarcosyl possède de légères propriétés regraissantes qui aident à apporter douceur et hydratation à la peau.
Le Sarcosyl est particulièrement utile dans les produits de soins capillaires où il donne du volume et aide à lisser la surface du follicule pileux.
Sarcosyl possède des propriétés antistatiques qui améliorent encore son utilité dans les produits de soins capillaires.
Le Sarcosyl est un agent nettoyant largement utilisé dans des produits comme les shampoings, les dentifrices et autres produits de lavage.
Sarcosyl produit une quantité généreuse de mousse qui améliore grandement l'application et la sensation des produits.
Dans sa forme brute, le lauroyl sarcosinate de sodium peut être sous forme de poudre ou de liquide de nature douce.
Sarcosyl est essentiellement le sel du sarcosinate de lauryle.
La formule chimique du Sarcosyl est C15H28NNaO3.

Le sarcosyl est un tensioactif utilisé dans le traitement de l'eau, le traitement des eaux usées et comme détergent.
Sarcosyl est également utilisé comme outil analytique pour le titrage calorimétrique des sels de sodium.
Le N-lauroylsarcosinate de sodium est un sel de sodium qui appartient au groupe des sels de sodium.
Il a été démontré que Sarcosyl possède des propriétés biologiques telles que la perméabilité au sérum humain et la biodégradabilité.
La forme saline de Sarcosyl possède un spectre d'impédance électrochimique qui peut être utilisé pour l'identifier.

Sarcosyl est un tensioactif anionique doux et biodégradable dérivé d'acides gras et de sarcosine (acide aminé).
Sarcosyl présente un effet moussant et une résistance au délavage du sébum dans les nettoyants, les polymères, les produits chimiques industriels, le pétrole et les lubrifiants.
Sarcosyl peut être utilisé comme agent moussant et nettoyant pour les shampoings, les mousses à raser et les mousses lavantes.
Le Sarcosyl est également utilisé comme inhibiteur de corrosion et dans la formulation d'agents de traitement textile.

Propriétés chimiques du sarcosyl
Point de fusion : 46 °C
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
Pression de vapeur : 0,02 hPa (20 °C)
RTECS : MC0598960
Fp : 267 ℃
Température de stockage : température ambiante
Solubilité : H2O : 1 M à 20 °C, clair, incolore
Forme : Poudre
Gravité spécifique : 1,03 (20/4 ℃)
Couleur blanche
Odeur : à 100,00?%. fade
PH : 7,0-9,0 (25℃, 1M dans H2O)
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau (293 g/L).
Sensible : Hygroscopique
λmax λ : 260 nm Amax : 0,2
λ : 280 nm Amax : 0,06
Merck : 14 4368
Numéro de référence : 5322974
Stabilité : Stable. Incompatible avec les agents oxydants forts.
LogP : 0,37
Référence de la base de données CAS : 137-16-6 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sarcosyl (137-16-6)

Les usages
Le lauroyl sarcosinate de sodium (INCI), également connu sous le nom de sarkosyl, est une poudre blanche dérivée de la sarcosine, ce qui la rend inaltérable et biodégradable.
Sarcosyl est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyle) et du carboxylate hydrophile.
Sarcosyl est un produit de soins personnels ainsi que des applications domestiques et industrielles, et il est utilisé comme co-tensioactif dans les formulations nettoyantes telles que les shampooings et les nettoyants pour le corps.
Sarcosyl peut également être utilisé dans des applications de soins bucco-dentaires telles que les dentifrices et incorporé dans les barres syndet et combo.
Les niveaux d'utilisation typiques varient de 1 à 5 % sur une base active.

Sarcosyl est un tensioactif anionique doux et biodégradable dérivé de la sarcosine utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, la mousse à raser, le dentifrice et les produits de lavage en mousse.
Le tensioactif est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyle) et du carboxylate hydrophile.
Sarcosyl est un tensioactif hautement moussant et écologique.
Sarcosyl a une bonne stabilité au chlore avec des propriétés anti-corrosion.
Ce tensioactif présente une excellente tolérance oculaire et une excellente douceur.

Sarcosyl est souvent présent dans les shampooings, les bains, les produits de nettoyage et de rasage comme agent moussant, tensioactif et agent revitalisant capillaire.
Sarcosyl a la capacité d'améliorer l'apparence et la sensation des cheveux en améliorant leur corps, leur souplesse et leur brillance, en particulier pour les cheveux chimiquement endommagés.
Sarcosyl sert également à nettoyer la peau et les cheveux en se mélangeant à l'huile et à la saleté et en permettant leur rinçage.
En tant qu'acide gras modifié, le Sarcosyl est considéré comme plus soluble et possède une cristallinité et une acidité accrues par rapport à sa composition originale en acides gras.

Sarcosyl est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines ; signalé pour inhiber l'hexokinase.
Sarcosyl est utile dans les solutions salines concentrées utilisées dans l'étape de lyse cellulaire lors de la purification de l'ARN (aide à éviter une formation de mousse excessive).
Sarcosyl a été utilisé pour indiquer un changement de signe d'anisotropie paramagnétique dans le mésophage micellaire.
Inhibe la flore bactérienne de la salive/de l'intestin humain à 0,25 % et agit comme agent statique contre les champignons en dispersion aqueuse (1 %).

Convient à
-solubilisation et séparation des protéines membranaires
-lyse des cellules lors de l'isolement de l'ARN
-inhibition de l'hexokinase

Actions Biochimie/Physiol
Le Sarcosyl est un tensioactif anionique qui possède également un pouvoir dénaturant les protéines.
De plus, Sarcosyl s’est révélé être un microbicide contre les maladies sexuellement transmissibles.

Sarcosyl est avant tout un agent purifiant et nettoyant que l'on retrouve dans une variété de produits de soins personnels tels que les nettoyants pour le visage, les shampoings et les gommages.

Soins capillaires : Sarcosyl a la capacité de nettoyer et de conditionner les cheveux tout en produisant une bonne quantité de mousse qui facilite le nettoyage.
Sarcosyl est également doux pour le cuir chevelu et ne l’endommage donc pas.

Soins de la peau : Dans les produits de soins de la peau, le Sarcosyl est ajouté en raison de ses excellentes propriétés nettoyantes.
Cet ingrédient laisse la peau propre, lisse et souple tout en améliorant la texture de la surface.
SARKOSYL
Numéro CAS : 137-16-6
Numéro CE : 205-281-5
Formule linéaire : CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa / C15H28NNaO3



APPLICATIONS


L'ajout d'un mélange à parts égales de Sarkosyl et du monolaurate de sorbitan surfactant non ionique (S20) à l'eau a conduit à la formation d'agrégats de type micelle, même si aucun des surfactants ne forme de micelles lorsqu'il est présent seul.
De tels agrégats peuvent aider à transporter d'autres petites molécules, telles que des médicaments, à travers la peau.
Sarkosyl est un détergent qui est structurellement apparenté au SDS, sauf que Sarkosyl a une liaison peptidique polaire et rigide supplémentaire dans le squelette hydrophobe.

Sarkosyl, un tensioactif anionique doux et biodégradable (N-lauroyl-sarcosine) dérivé d'acides gras et de sarcosine, est utilisé dans la préparation de fractions solubilisées de matériaux biologiques.

Sarkosyl est produit à base de biomimétiques, qui sont des matières premières imitant des composés chimiques et des acides gras naturels (matières premières d'origine végétale).
En outre, Sarkosyl est fourni sous forme de solution aqueuse avec une teneur en substance active d'env. 30 %.
Sarkosyl, un agent nettoyant doux et biodégradable qui est également un très bon joueur d'équipe à côté d'autres agents nettoyants.

Sarkosyl est connu pour ses bonnes capacités de mousse tout en améliorant la douceur de la formule.
De plus, Sarkosyl appartient à la catégorie des tensioactifs anioniques de la catégorie des acides aminés.
Sarkosyl est un tensioactif ionique utile dans une large gamme d'applications de solubilisation et de perméation, de la solubilisation des protéines membranaires à l'amélioration de la perméabilité cutanée dans les applications transdermiques.


Utilisations de Sarkosyl :

Sarkosyl est un détergent anionique utilisé pour la lyse cellulaire lors de l'extraction de l'ARN
De plus, Sarkosyl est également adapté à la solubilisation des protéines membranaires

Sarkosyl est un détergent ionique qui serait un inhibiteur de l'hexokinase.
De plus, la solution Sarkosyl est utilisée comme solution stérile à 10 % pour la lyse cellulaire dans les protocoles de purification d'ARN et la solubilisation membranaire.
Sarkosyl est utilisé comme détergent, agent moussant et antienzyme pour les dentifrices.

L'utilisation de Sarkosyl est autorisée en tant qu'ingrédient inerte dans les produits pesticides non alimentaires.
Ces tensioactifs ont de bonnes propriétés moussantes, également dans une plage de pH plus élevée.

Les tensioactifs acides aminés tels que Sarkosyl ont une bonne tolérance à un environnement hautement alcalin et peuvent être utilisés comme aides à la formation de mousse, même à des valeurs de pH élevées qui, dans le cas d'autres tensioactifs, diminuent l'efficacité du moussage.
Sarkosyl est un tensioactif ionique dérivé de la sarcosine, utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampoings, les mousses à raser et les produits de lavage en mousse.

Dans les expériences de biologie moléculaire, le sarkosyl est utilisé pour inhiber l'initiation de la transcription de l'ADN.
Sarkosyl est largement utilisé dans diverses industries (cosmétique, détergence, nettoyage domestique et industriel, agrochimie, transformation textile).

Les recommandations d'utilisation vont de 1% à 5% selon les cosmétiques, mais le Sarkosyl peut aller jusqu'à 40%.
Sarkosyl est un agent nettoyant et moussant qui contribue à l'efficacité et au toucher de notre dentifrice.

Sarkosyl est très doux, mais il est aussi très efficace.
De plus, Sarkosyl est un tensioactif anionique dérivé de la sarcosine utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, les mousses à raser, les dentifrices et les produits de lavage en mousse.

Ce tensioactif, le Sarkosyl, est amphiphile grâce à la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyl) et au carboxylate hydrophile.
Étant donné que l'atome d'azote est dans une liaison amide, l'azote n'est pas pH actif et est chargé de manière neutre dans toutes les solutions aqueuses, quel que soit le pH.
Sarkosyl a un pKa d'environ 3,6 et est donc chargé négativement dans les solutions de pH supérieur à environ 5,5.
Des vésicules sensibles au pH peuvent être préparées en utilisant ce tensioactif avec un autre amphiphile cationique ou insoluble dans l'eau tel que le 1-décanol.

Sarkosyl est assez doux avec une capacité moussante supérieure, et sa sensation de peau est douce, lisse et confortable.
De plus, Sarkosyl, tensioactif anionique sans sulfate, fournit une mousse dense et aide à la stabilité de la mousse.
Sarkosyl Peut être utilisé dans des formulations claires et est stable sur une large plage de pH. Co-tensioactif idéal.

La stabilité de la mousse est meilleure dans la plage de pH faiblement acide que dans la plage de pH alcalin.
Sarkosyl est un excellent pouvoir moussant dans les solutions contenant des électrolytes.

Sarkosyl est soluble dans l'eau dans n'importe quel rapport et forme des solutions claires.
De plus, Sarkosyl est le sel de lauroyl sarcosine (produite par la dégradation de la créatine ou de la caféine), un acide gras modifié.

Sarkosyl est très doux, mais aussi très efficace.
De plus, approuvé par la FDA en tant qu'additif alimentaire indirect et approuvé par le CIR lorsqu'il est utilisé dans des produits à rincer ou dans des produits sans rinçage à des concentrations de 5 % ou moins.
Une telle rigidité ajoutée à l'extrémité N-terminale de la chaîne hydrophobe pourrait entraîner une diminution de la capacité de Sarkosyl à s'insérer librement dans les bicouches membranaires hydrophobes et les protéines.

Cela pourrait expliquer pourquoi le Sarkosyl est plus doux que le SDS dans sa capacité à dénaturer et à perturber les structures membranaires et protéiques.
En raison d'une différence similaire dans la structure de la chaîne latérale, le CHAPS détergent acide biliaire est rendu plus doux que le cholate de sodium fortement dénaturant, qui inactive les protéines membranaires intégrales, telles que le récepteur de la sérotonine 1A.

Sarkosyl est un tensioactif anionique doux et biodégradable dérivé d'acides gras et de sarcosine (acide aminé).
Ces composés se caractérisent par la formation de mousse et la résistance au démassage du sébum dans les nettoyants, les polymères, les produits chimiques industriels, le pétrole et les produits lubrifiants.

Le Sarkosyl ayant une bonne biodégradabilité, il est conforme aux exigences de protection de l'environnement.
Sarkosyl est un tensioactif anionique du groupe des tensioactifs d'acides aminés avec.


Quelques avantages de Sarkosyl :

Tensioactif anionique très doux pour la peau,
Très bonnes propriétés moussantes,
Réduit l'effet irritant des autres tensioactifs sur la peau,
Excellentes propriétés de nettoyage,
Procure à la peau une sensation durable de confort et de douceur,
En raison de la forte absorption à la surface des cheveux, la réduction de l'électricité statique et de la liaison, procure aux cheveux une sensation douce et soyeuse,
Il est facilement biodégradable,
A base de matières premières renouvelables d'origine végétale,
Ne contient aucun conservateur,
Peut être utilisé en présence d'agents oxydants.


Autres utilisations de Sarkosyl :

Sarkosyl est un détergent ionique utilisé pour dénaturer les protéines lors de l'hybridation, de la purification des acides nucléiques et de l'électrophorèse.
De plus, Sarkosyl est utilisé dans des solutions salines concentrées comme détergent car le SDS est insoluble dans des solutions salines concentrées.
Sarkosyl (Anionique) utilisé pour solubiliser les protéines.

Les protéines membranaires hydrophobes sont adaptées à des détergents plus non ioniques.
Sarkosyl s'utilise dans les shampooings doux pour bébé, les nettoyants pour le visage, les savons liquides, les produits de rasage ou les dentifrices.

Sarkosyl est un tensioactif anionique dérivé de la sarcosine utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, les mousses à raser, les dentifrices et les produits de lavage en mousse.

Utilisations cosmétiques du Sarkosyl :

agents antistatiques, agents nettoyants, agents moussants, revitalisants pour les cheveux, revitalisants pour la peau, tensioactifs, tensioactifs - émulsifiants et agents de contrôle de la viscosité.
Sarkosyl s'utilise dans les shampoings, notamment les shampoings bébé très doux, les liquides lavants corporels, les gels douche, les lotions de bain, les bains moussants,
savons liquides doux, produits de nettoyage et de soin du visage, dentifrices, mousses à raser, produits d'entretien ménager et industriel, et concentrés de nettoyage pour vitres.

Sarkosyl est utilisé comme tensioactif anionique, particulièrement résistant au chlore.
De plus, Sarkosyl est utilisé comme tensioactif secondaire dans les détergents cosmétiques en raison de sa fonction d'augmentation de la mousse.

Sarkosyl est utilisé dans l'eau de Javel (2-5%), les détergents et cosmétiques (3-10%), les shampoings pour bébés (3-8%).
De plus, Sarkosyl peut réduire l'irritation causée par les résidus de tensioactifs traditionnels sur la peau grâce à ses bonnes propriétés de compatibilité.
Le sarkosyl et le lauroyl sarcosinate de sodium sont des tensioactifs utilisés comme ingrédients dans les shampooings, les nettoyants pour bébé et le visage, les lotions de bain et les dentifrices.

Sarkosyl est utilisé dans les détergents ménagers et professionnels pour le nettoyage des surfaces dures, en particulier pour le nettoyage des voitures.
Pour la fabrication de shampooings capillaires et de produits nettoyants pour le corps, Sarkosyl est souvent mieux combiné en tant que co-tensioactif doux avec des sulfates d'éther alkyliques.
Sarkosyl peut être associé à d'autres tensioactifs anioniques couramment utilisés en cosmétique et améliore la compatibilité cutanée.

Sarkosyl est souvent présent dans les shampooings, les produits de bain, de nettoyage et de rasage en tant qu'agent moussant, tensioactif et agent de conditionnement des cheveux.
De plus, Sarkosyl a la capacité d'améliorer l'apparence et la sensation des cheveux en améliorant le corps, la souplesse et la brillance, en particulier dans les cheveux chimiquement endommagés.
Sarkosyl sert également à nettoyer la peau et les cheveux en se mélangeant à l'huile et à la saleté et en les rinçant.

En tant qu'acide gras modifié, le Sarkosyl est considéré comme plus soluble et a une cristallinité et une acidité accrues par rapport à sa composition d'origine en acides gras.
Sarkosyl est un tensioactif anionique de spécialité.

Sarkosyl est particulièrement doux, et convient aux peaux sensibles et aux zones sensibles.
De plus, Sarkosyl améliore les propriétés moussantes et épaississantes des formulations.
Sarkosyl convient aux shampoings, bains moussants, gels douche, barres de syndet, détergents, produits de douche crémeux et produits pour bébé.


Fonctions de Sarkosyl :
Sarkosyl est souvent présent dans les shampooings, les produits de bain, de nettoyage et de rasage en tant qu'agent moussant, tensioactif et agent de conditionnement des cheveux.
En outre, Sarkosyl a la capacité d'améliorer l'apparence et le toucher des cheveux en améliorant le corps, la souplesse et la brillance, en particulier dans les cheveux chimiquement endommagés.

Sarkosyl sert également à nettoyer la peau et les cheveux en se mélangeant à l'huile et à la saleté et en les rinçant.
En tant qu'acide gras modifié, le Sarkosyl est considéré comme plus soluble et a une cristallinité et une acidité accrues par rapport à sa composition d'origine en acides gras.

Antistatique :
Sarkosyl réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface.

Agent de nettoyage:
Sarkosyl aide à garder une surface propre.

Agent émulsifiant:
Sarkosyl favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile).

Agent moussant:
Sarkosyl capture de petites bulles d'air ou d'autres gaz dans un petit volume de liquide en modifiant la tension superficielle du liquide.

Après-shampooing:
Sarkosyl laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants et/ou donne du volume, de la légèreté et de la brillance.

Agent revitalisant pour la peau :
Sarkosyl maintient la peau en bon état.

Tensioactif :
Sarkosyl réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition homogène du produit lors de son utilisation.

Contrôleur de viscosité :
Sarkosyl augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques.

Autres utilisations de Sarkosyl :

Sarkosyl est un tensioactif anionique puissant qui confère une détergence douce, d'excellentes caractéristiques moussantes et moussantes.
De plus, Sarkosyl présente une synergie avec d'autres détergents.
Sarkosyl est agent mouillant.

Sarkosyl est un inhibiteur d'enzymes dans les soins bucco-dentaires.
De plus, Sarkosyl est un inhibiteur de corrosion.
Sarkosyl, un tensioactif anionique puissant mais doux produit à partir d'un acide gras naturel et de l'acide aminé sarcosine, est fourni sous forme de sel de sodium à 30% d'activité.



LA DESCRIPTION


Sarkosyl est un détergent anionique utilisé pour la lyse cellulaire lors de l'extraction de l'ARN.
En outre, Sarkosyl convient également à la solubilisation des protéines membranaires.

Sarkosyl, également connu sous le nom de Sodium Lauroyl Sarcosinate, est un tensioactif dérivé d'acides gras végétaux et de Sarcosine (des amines naturelles, un acide aminé présent naturellement dans le corps).
De plus, Sarkosyl est souvent utilisé comme tensioactif secondaire pour augmenter et améliorer la mousse dans les gels corporels, mais Sarkosyl présente également de grands avantages dans les shampooings ou les après-shampooings car Sarkosyl est antistatique et améliore la souplesse des cheveux.
Sarkosyl est un tensioactif doux mais puissant hypoallergénique, non irritant avec un excellent effet synergique avec d'autres tensioactifs et des propriétés moussantes crémeuses exceptionnelles.

Sarkosyl a été vendu en tant qu'ingrédient spécial appelé "Gardol" dans Colgate "Dental Cream", comme on appelait alors le dentifrice, des années 1950 au milieu des années 1960 aux États-Unis et au milieu des années 1970 en France.
De plus, l'utilisation actuelle de Sarkosyl comme dentifrice préventif se trouve dans le dentifrice au bicarbonate de soude Arm & Hammer, un produit Church & Dwight, où Sarkosyl est utilisé comme surfactant.

Sarkosyl Réduit les irritations et hydrate.
De plus, Sarkosyl est Convient Vegan, son origine est végétale et il est Biodégradable.
Sarkosyl est dérivé de la sarcosine, un acide aminé naturel présent dans le corps humain et à peu près tous les types de matériel biologique, des animaux aux plantes.



PROPRIÉTÉS


Poids moléculaire : 293,38
Forme d'apparence: poudre
Couleur blanche
Odeur : caractéristique
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : env. 8 à 30 g/l à 20 °C
Point de fusion/point de congélation
Point de fusion : 146 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 350 - 410 °C à 1,013 hPa -
Point d'éclair : 267 °C
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : 0,02 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : à 20 °C soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Formule chimique : C15H28NNaO3
Masse molaire : 293,383 g·mol−1
Point de fusion : 140 ° C (284 ° F; 413 K)
Plage de pourcentage de dosage : ≥ 95 %
Couleur blanche
Formule moléculaire : C15H28NNaO3
Formule linéaire : NaO2CCH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Point de fusion : 45 °C
pH : 7,5 à 8,5
Quantité : 500g
Indice Merck : 15, 4401
pH : 7-9 (solution à 10 % dans l'eau)
Solubilité : ≥ 10% (dans l'eau à 20°C)
Absorbance d'une solution à 1% dans l'eau
260 nm : < 0,08
280 nm : < 0,06
340 nm : < 0,04



PREMIERS SECOURS


Si inhalé

Après inhalation :
Air frais.

Si la respiration s'arrête :
Respiration bouche à bouche ou respiration artificielle.
Oxygène si nécessaire.
Appeler immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau

En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.

En cas de contact avec les yeux

Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Faites appel à un ophtalmologiste.
Retirer les lentilles de contact.

En cas d'ingestion

Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Assurez-vous que tout l'équipement est électriquement mis à la terre avant de commencer les opérations de transfert.
Travail sous hotte.
Ne pas inhaler Sarkosyl.
Éviter la génération de vapeurs/aérosols.

Mesures d'hygiène:

Changer les vêtements contaminés.
Protection cutanée préventive recommandée.
Se laver les mains après avoir travaillé avec Sarkosyl.

Conditions de stockage:

Hermétiquement fermé.

Classe de stockage :

Classe de stockage (TRGS 510) : 10 : Liquides combustibles



SYNONYMES


Lauroylsarcosinate de sodium
Sarcosyl
Sarkosyl NL
N-dodécanoyl-N-méthylglycinate de sodium
Solution de N-lauroylsarcosinate de sodium
N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine, sel de sodium
Lauroylsarcosinate de sodium
Composé 105
Gardol
Hamposyl L-30; Sel sodique de lauroylsarcosine
Maprosil 30
Médiane LL-99
N-dodécanoyl-N-méthylglycine, sel de sodium
N-Lauroylsarcosine, sodium
N-Lauroylsarcosine, sel de sodium
Sarcosyl NL
Sarcosyl NL 30
Sarkosyl NL
Sarkosyl NL 100
Sarkosyl NL 30
Sarkosyl NL 35
Sarkosyl NL 97
N-lauroylsarcosinate de sodium
N-lauroylsarcosine sodique
Lauroylsarcosine sodique
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium
Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium (8CI)
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
N-lauroylsarcosinate de sodium
lauroylsarcosinate de sodium
sarkosyl NL
137-16-6
Lauroylsarcosinate de sodium
N-lauroylsarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
Sarkosyl NL
Lauroylsarcosinate de sodium
Gardol
Sarkosyl
Médiane LL-99
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium
Sarcosyl NL
Maprosil 30
Composé 105
Hamposyl L-30
Sarcosyl NL 30
Sarkosyl NL 30
Sarkosyl NL 35
Sarkosyl NL 97
Sarkosyl NL 100
Lauroylsarcosine sodique
MFCD00042728
N-lauroylsarcosine sodique
N-Lauroylsarcosine, sodium
Sel sodique de lauroylsarcosine
lauroyl sarcosine sodique
N-Lauroylsarcosine, sel de sodium
[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium
sel de sodium de n-lauryl sarcosine
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
N-dodécanoyl-N-méthylglycine, sel de sodium
2-(N-méthyldodécanamido)acétate de sodium
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1)
632GS99618
Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium
N-dodécanoylsarcosinate de sodium
Caswell n° 778B
NSC-117874
SARCOSINATE DE N-LAUROYLE DE SODIUM
EINECS 205-281-5
Code chimique des pesticides EPA 000174
NSC 117874
Sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine
UNII-632GS99618
starbld0009501
GARDOL [MI]
MÉDIAL LL-33
N-Lauroylsarcosine-S-sel
DSSTox_CID_7066
CE 205-281-5
N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine, sel de sodium
DSSTox_RID_78298
DSSTox_GSID_27066
SCHEMBL23451
Lauroylsarcosine, sel de sodium
Sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine (1:1)
CHEMBL1903482
DTXSID0027066
LAUROYL SARCOSINE SODIQUE 1KG
Tox21_202996
AKOS015901704
SARCOSINATE DE LAUROYLE DE SODIUM [II]
NCGC00164323-01
NCGC00260541-01
LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [INCI]
AS-81025
CAS-137-16-6
SARCOSINATE DE LAUROYLE DE SODIUM [VANDF]
sodium;2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate
DB-042377
SARCOSINATE DE LAUROYLE DE SODIUM [USP-RS]
CS-0103267
FT-0631797
L0019
S0597
E81236
A934513
Q309660
W-108241
SARKOSYL O                    
cas no 111-20-6 1,8-Octanedicarboxylic Acid; Sebacinsaure; Decanedioic Acid; 1,10-Decanedioic Acid; n-Decanedioic Acid; Acide sebacique; Dicarboxylic acid C10; Sebacinsaure; Decanedioic Acid;
SAS 60 Alkane Sulfonate
Sodium Alkane Sulfonate; Secondary alkane sulfonate; sulfonic acids; C10-18-Alkane sodium salts; Sodium C14-17 alkyl sulfonate CAS NO: 93763-92-9
Scandium Trifluoromethanesulfonate
Sanolin Patent Blue V 85 01 FOOD BLUE 5:2 Sanolin Patent Blue V 85 01 is a water soluble powder dye that is recommended for the coloration of personal care products, cosmetics, fabric & home care products as well as industrial and institutional cleaners. Benefits Meets requirements for cosmetic industry High microbiological purity Recommended for use in products bearing eco-labels
SCI (COCOYL ISÉTHIONATE DE SODIUM)
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un agent nettoyant doux sans savon connu pour sa capacité à atténuer la perturbation de la barrière cutanée.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est dérivé de la noix de coco et est considéré comme compatible avec les peaux sensibles.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un tensioactif anionique, c'est-à-dire un agent nettoyant avec une charge négative au lieu d'une charge positive.

CAS : 61789-32-0
FM : C2Na6O47S20
MW : 1555.23182
EINECS : 263-052-5

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 SCI (Sodium cocoyl isethionate) 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, le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un ingrédient populaire dans les produits capillaires.
Leur rapport a étudié les produits contenant jusqu'à 49,4 % dans les formules à rincer et 17 % pour les produits sans rinçage.

Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est une poudre sous sa forme de matière première.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est une fine poudre blanche et bien supérieure aux granulés, flocons ou aiguilles SCI actuellement disponibles sur le marché.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est d'origine naturelle et biodégradable tout en convenant aux végétaliens.
Communément appelé Baby Foam en raison de sa douceur exceptionnelle, le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un tensioactif composé d'un type d'acide sulfonique appelé SCI (Sodium cocoyl isethionate) ainsi que de l'acide gras – ou ester de sel de sodium – obtenu à partir de Huile de noix de coco.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un substitut traditionnel aux sels de sodium dérivés d'animaux, à savoir les moutons et les bovins.

Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un tensioactif particulièrement doux dérivé de la noix de coco.
Les tensioactifs sont des composés organiques qui facilitent le mélange de liquides qui ne se mélangent habituellement pas, notamment l'huile et l'eau.
L'iséthionate possède à la fois un élément hydrophile (qui aime l'eau) et un élément hydrophobe (qui craint l'eau) et est donc attiré aussi bien par l'eau que par l'huile.

Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est biodégradable, non toxique et végétalien.
Outre son potentiel de liaison, le SCI (Sodium cocoyl isethionate) peut attirer la saleté de la peau et des cheveux qui peuvent ensuite être lavées à l'eau.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est très doux pour la peau et le cuir chevelu et convient à tous les types de peau, y compris les nourrissons.
La haute capacité moussante du SCI (Sodium cocoyl isethionate) maintient l'hydratation de la peau.

Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un tensioactif utilisé dans les préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) a un bon indice de stabilité et d'activité et peut facilement être solubilisé dans l'eau et l'éthanol.
Il a été démontré que le SCI (Sodium cocoyl isethionate) possède des propriétés antioxydantes, qui peuvent être dues à sa capacité à éliminer les radicaux libres.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) possède également des propriétés hydratantes, qui peuvent être dues à la présence de glycérine et d'esters gras.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) peut être trouvé dans les extraits de fruits, comme les mangues et la papaye.

Les usages
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) possède un pouvoir moussant élevé qui ne dessèchera pas votre peau.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est très populaire dans les produits sans eau comme les barres de shampoing solides et les barres de savon solides.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) 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.
Veuillez noter que le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est une poudre très fine, utilisez-la donc dans un endroit bien ventilé lors de la fabrication de vos produits et assurez-vous de porter un masque et des lunettes appropriés.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un tensioactif doux dérivé de l'huile de noix de coco couramment utilisé dans les produits de soins de la peau et des cheveux.
Cette substance blanche et poudreuse a gagné en popularité en raison de sa nature douce et non irritante, ce qui rend le SCI (Sodium cocoyl isethionate) adapté à une variété d'applications de soins personnels.

Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) est un sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide iséthionique.
Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) 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.

Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) 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 panel indépendant de scientifiques experts chargés d’évaluer la sécurité des ingrédients cosmétiques, a établi des lignes directrices pour l’utilisation sûre du SCI (Sodium cocoyl isethionate) dans divers types de produits.
L'ingrédient peut être utilisé quotidiennement, mais il est recommandé de n'utiliser le SCI (Sodium cocoyl isethionate) que deux fois par jour sur les cheveux pour maintenir la santé des follicules.

Le SCI (Sodium cocoyl isethionate) présente une capacité moussante élevée, produisant une mousse stable, riche et veloutée qui ne déshydrate pas la peau, ce qui le rend idéal 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, tout aussi efficace dans l'eau dure que dans l'eau douce, est un choix populaire pour l'ajout aux shampoings liquides et aux shampoings en barre, aux savons liquides et aux savons en barre, aux beurres de bain et aux bombes de bain, ainsi qu'aux gels douche, pour n'en nommer qu'un. peu de produits moussants.

Cet agent nettoyant légèrement parfumé et revitalisant est suffisamment doux pour être utilisé sur la peau délicate des bébés, faisant du SCI (Sodium cocoyl isethionate) un tensioactif idéal pour le maquillage ainsi que pour les produits de soins personnels et les articles de toilette naturels.
La propriété émulsifiante du SCI (Sodium cocoyl isethionate), qui permet à l'eau et à l'huile de se mélanger, en fait un ingrédient populaire dans les savons et les shampooings, car elle encourage la saleté à s'y attacher, ce qui facilite le SCI (Sodium cocoyl isethionate). pour qu'il soit emporté.
La capacité moussante de luxe et les effets revitalisants du SCI (cocoyliséthionate de sodium) laissent les cheveux et la peau hydratés, doux et soyeux.

Pour incorporer du SCI (Sodium cocoyl isethionate) dans une formulation, il est recommandé de broyer les copeaux avant de les fondre, car cela contribue à augmenter leur vitesse de fusion.
Ensuite, le SCI (Sodium cocoyl isethionate) doit être chauffé lentement à feu doux afin de permettre un mélange facile avec d'autres tensioactifs.
Il est recommandé de mélanger le SCI (Sodium cocoyl isethionate) 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 tensioactif peut être ajouté au reste de la formulation.

Synonymes
Cocoyl iséthionate de sodium
61789-32-0
Iséthionate de cocoyl sodium
Acides gras, huile de coco, esters sulfoéthyliques, sels de sodium
Acides gras de coco, esters de 2-sulfoéthyle, sels de sodium
2-(butyryloxy)éthanesulfonate de sodium
SCI (SODIUM COCOYL ISETHIONATE)
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est une combinaison d'un type d'acide sulfonique appelé acide iséthionique et d'un acide gras ou d'un ester de sel de sodium dérivé de l'huile de noix de coco.
La poudre SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif particulièrement doux dérivé de la noix de coco.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est connu pour être non allergique, non irritant et non toxique, donc utilisé dans une large gamme de produits de beauté et d'articles de toilette.

Numéro CAS : 61789-32-0
Formule moléculaire : C2Na6O47S20
Poids moléculaire : 1555.23182
Numéro EINECS : 263-052-5

Le cocoyl isethionate de sodium est connu pour ses propriétés nettoyantes douces et douces.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un composé chimique couramment utilisé dans la formulation des produits de soins personnels et cosmétiques, en particulier dans les soins de la peau, les soins capillaires et les produits de bain.
Ce tensioactif est utilisé comme agent nettoyant dans de nombreux produits de soin de la peau, de soins capillaires et de nettoyage.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) élimine efficacement la saleté, les huiles et les impuretés de la peau et des cheveux sans provoquer de sécheresse ou d'irritation excessive, ce qui le rend adapté aux peaux sensibles.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) a la capacité de créer une mousse riche et stable dans des produits tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considéré comme biodégradable, ce qui signifie qu'il peut se décomposer dans l'environnement au fil du temps, ce qui en fait un choix plus respectueux de l'environnement par rapport à d'autres tensioactifs.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est dérivé de l'huile de noix de coco, qui est une source naturelle, ce qui peut être une caractéristique attrayante pour les consommateurs à la recherche d'ingrédients plus naturels ou à base de plantes dans leurs produits de soins personnels.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est moins susceptible de provoquer une irritation de la peau et des yeux par rapport aux tensioactifs plus agressifs, ce qui en fait un choix privilégié pour les produits destinés aux peaux sensibles ou à une utilisation sur le visage.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses formulations de produits.

Le SCI (sodium cocoyl isethionate) peut être utilisé dans divers types de produits de soins personnels, notamment les shampooings, les nettoyants pour le corps, les nettoyants pour le visage, les savons en barre, les shampoings solides, les produits de soins pour bébés, etc.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent utilisé dans les formulations solides comme les barres de shampoing et les barres de savon, contribuant à leur stabilité et à leur efficacité.

En plus de ses capacités nettoyantes, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut également agir comme un émulsifiant, aidant à mélanger et à stabiliser les ingrédients à base d'huile et d'eau dans les produits.
De nombreux fabricants privilégient les ingrédients provenant de sources responsables, et le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être acheté de manière durable, en s'alignant sur des pratiques respectueuses de l'environnement.

Les SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) sont créés en combinant de l'isethionate de sodium avec des acides gras d'huile de noix de coco.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient prédominant dans la formulation des barres syndet depuis plus de trente ans.
Bien qu'il soit rentable et reconnu pour sa bonne compatibilité avec la peau, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) n'est pas régulièrement trouvé dans les systèmes de détergents liquides en raison de sa solubilité limitée dans l'eau.

La solubilité du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) dans l'eau est défavorable en termes d'enthalpie de solvatation.
Lors de la mise en place de l'équilibre de solubilisation, il y a trois phases possibles, et trois méthodes ont été développées pour empêcher le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de recristalliser en solutions aqueuses.
Le premier se concentre sur la liaison des ions SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) dans des micelles constituées de tensioactifs secondaires.

Les SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) sont des composés organiques qui facilitent le mélange de liquides qui ne se mélangent pas habituellement, le plus évidemment l'huile et l'eau.
L'isethionate a à la fois un élément hydrophile (aimant l'eau) et hydrophobe (craignant l'eau) et est donc attiré par l'eau et l'huile.
La poudre SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est biodégradable, non toxique et végétalienne.

En plus de son potentiel de liaison, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut attirer la saleté de la peau et des cheveux, qui peut ensuite être lavée à l'eau.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est très doux pour la peau et le cuir chevelu et convient à tous les types de peau, y compris les nourrissons.
Le tensioactif haute performance SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), qui est aussi efficace dans l'eau dure que dans l'eau douce, est un choix populaire pour ajouter aux shampooings liquides et aux shampoings en barre, aux savons liquides et aux savons en barre, aux beurres de bain et aux bombes de bain, ainsi qu'aux gels douche, pour ne nommer que quelques produits moussants.

L'odeur du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut varier d'un lot à l'autre, notre dernier lot avait peu d'odeur, ce nouveau lot a une certaine odeur.
Dans les tests, l'huile parfumée couvre toutes les odeurs, mais les huiles essentielles plus faibles, telles que le pamplemousse et les agrumes, peuvent ne pas couvrir entièrement l'odeur du SCI (sodium cocoyl isethionate).
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé comme tensioactif ou co-tensioactif (pour les propriétés nettoyantes et moussantes) dans des produits tels que les shampooings, les barres de shampooing, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé sous forme de fine poudre blanche au parfum doux.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un type de tensioactif, ce qui signifie qu'il a la capacité d'abaisser la tension superficielle des liquides et d'améliorer la capacité d'étalement des produits.
Cela le rend utile pour créer des propriétés moussantes et nettoyantes dans divers produits de soins personnels.

La grande capacité moussante du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) maintient l'hydratation de la peau.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient nettoyant utilisé dans les formulations de soins de la peau et de soins capillaires.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est dérivé de l'huile de noix de coco.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est principalement utilisé dans les savons, les nettoyants, les shampooings et les produits nettoyants en raison de ses capacités tensioactives.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement utilisé à des concentrations comprises entre 10 et 25 %.
On considère qu'il n'y a pas de problèmes d'irritation, de sensibilité ou de toxicité à ces concentrations.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif doux dérivé de l'huile de noix de coco qui est couramment utilisé dans les produits de soin de la peau et des cheveux.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement dérivé de l'huile de noix de coco, d'où la partie « cocoyl » de son nom.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un sel de sodium produit à partir d'huile de noix de coco.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un substitut traditionnel des sels de sodium dérivés d'animaux, à savoir les ovins et les bovins.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) présente une grande capacité moussante, produisant une mousse stable, riche et veloutée qui ne déshydrate pas la peau, ce qui le rend idéal pour être ajouté aux produits sans eau ainsi qu'aux produits de soins de la peau, de soins capillaires et de bain.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un composé anionique et est également connu sous le nom d'isethionate de sodium.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est également connu sous le nom de « Baby Foam » car il s'agit d'un tensioactif exceptionnellement doux.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est une fine poudre blanche qui dégage une légère odeur.
Cette substance blanche et poudreuse 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.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide iséthionique.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) 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.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), également connu sous le nom de SCI, est un tensioactif doux qui ajoute des propriétés moussantes et nettoyantes élevées à une formule cosmétique.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se présente généralement sous forme de flocons, de nouilles ou de poudre.
La matière première SCI (sodium cocoyl isethionate) est un tensioactif composé d'un type d'acide sulfonique appelé acide iséthionique ainsi que de l'acide gras - ou ester de sel de sodium - obtenu à partir de l'huile de noix de coco.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un substitut populaire aux sels de sodium d'origine animale, tels que le suif de sodium, qui provient des bovins et des moutons.

Les lésions médullaires (Sodium Cocoyl Isethionate) aident à éliminer le sébum et la saleté de la peau, ce qui lui permet d'être éliminée.
C'est pourquoi le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être trouvé dans les produits qui aident à nettoyer la peau et les cheveux.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ester de sel de sodium, ou un acide gras dérivé de l'huile de noix de coco.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif anionique solide et doux fabriqué à partir d'huile de noix de coco.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est vraiment polyvalent et bon, et est considéré comme naturel.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé pour créer des nettoyants solides et des nettoyants liquides opaques.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient naturel dérivé de la noix de coco, en particulier de l'huile de noix de coco.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme tensioactif et est souvent vu dans les produits de soins capillaires comme les shampooings en raison de sa capacité à aider l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté, ce qui leur permet d'être plus facilement rincées.
Le processus comprend le mélange d'un acide sulfonique naturel appelé acide iséthionique avec les acides gras naturellement présents dans l'huile de noix de coco.

Tout comme l'huile de noix de coco, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) offre des propriétés incroyablement hydratantes, en particulier par rapport à d'autres tensioactifs ayant des propriétés nettoyantes et moussantes similaires.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est le sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide sisethionique qui fonctionne comme un agent tensioactif-nettoyant (Nikitakis, 1988).

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se présente sous la forme d'une fine poudre blanche composée d'un ingrédient actif et d'impuretés mineures et dégage une odeur douce.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est stable à un pH de 6 à 8 et s'hydrolyse en dehors de cette plage de pH.
La poudre SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif doux hautement moussant.

En raison de l'excellente mousse et de la douceur du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), il convient à une utilisation dans les barres, shampooings, gels douche, savons liquides et nettoyants pour le visage Syndet.
De plus, les températures élevées et la façon dont cet ingrédient est stocké peuvent affecter l'odeur.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à mélanger des ingrédients à base d'huile et d'eau dans les formulations, créant ainsi des produits stables et homogènes.

En raison de la nature douce du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), il est souvent utilisé dans les produits destinés aux personnes à la peau sensible ou irritée.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est dérivé de la noix de coco et est considéré comme compatible avec les peaux sensibles.

Densité : 1110 [à 20°C]
pression de vapeur : 0,002 Pa à 20°C
pka : 0,36 [à 20 °C]
Solubilité dans l'eau : 102mg/L à 23°C
LogP : -0,41 à 20°C

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) 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, ce qui leur permet d'être lavés.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) produit une mousse riche et crémeuse lorsqu'il est mélangé à de l'eau, améliorant l'expérience de nettoyage de produits tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est produit en faisant réagir l'isethionate 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 l'excès d'acides gras.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un agent nettoyant doux sans savon connu pour sa capacité à atténuer la perturbation de la barrière cutanée.

La poudre de SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), souvent appelée mousse pour bébé, est un tensioactif en poudre anionique de spécialité fabriqué à partir de toutes les ressources végétales renouvelables, principalement la noix de coco.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé pour conférer une douceur supplémentaire, une bonne sensation et une bonne mousse dans de nombreux produits de soins personnels et de nettoyage.
La poudre SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un excellent mousseur dans l'eau dure ou douce.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient d'origine naturelle qui provient des acides gras présents dans l'acide iséthionique et l'huile de noix de coco.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est bien adapté aux produits nettoyants conçus pour les zones délicates du corps, telles que le visage et les produits d'hygiène intime, où un nettoyage doux mais efficace est essentiel.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut aider à réduire le risque d'irritation de la peau et du cuir chevelu, ce qui en fait un choix privilégié pour les personnes souffrant d'affections telles que l'eczéma, le psoriasis ou la peau sensible.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) a de bonnes propriétés de rinçage, ce qui signifie qu'il peut être facilement et soigneusement lavé, réduisant ainsi le risque d'accumulation de résidus de produit sur la peau ou les cheveux.
Dans les produits cosmétiques finis, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement utilisé à de faibles concentrations et est considéré comme ayant une faible toxicité, minimisant le risque d'effets indésirables lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) contribue à la texture lisse et crémeuse de certains produits de soins personnels, améliorant ainsi la sensation générale et l'application.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) permet d'améliorer la stabilité et la durée de conservation des produits, en maintenant leurs performances dans le temps.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent compatible avec divers ingrédients actifs, ce qui permet d'incorporer des composants bénéfiques supplémentaires comme des hydratants, des vitamines ou des exfoliants dans un produit.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisé dans une large gamme de pH, ce qui le rend polyvalent pour formuler des produits ayant des exigences de pH différentes.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considéré comme hypoallergénique, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de déclencher des réactions allergiques chez la plupart des individus.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) agit comme un booster de mousse dans les formulations, contribuant à une mousse luxueuse et satisfaisante dans des produits comme les nettoyants moussants.
Les fabricants de SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) proposent des versions sans cruauté et végétaliennes de l'ingrédient, s'adressant aux consommateurs qui privilégient les choix éthiques et durables.

Ces acides gras réagissent avec le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) et le mélange est chauffé pour éliminer l'eau restante.
Sous sa forme brute, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se présente sous la forme d'une fine poudre blanche.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considéré comme plus respectueux de l'environnement que certains autres tensioactifs, car il peut se biodégrader plus facilement.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à éliminer la saleté, les huiles et les impuretés de la peau ou des cheveux sans éliminer excessivement les huiles naturelles, ce qui peut aider à maintenir l'hydratation de la peau et des cheveux.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considéré comme un ingrédient dans une variété de savons et de produits nettoyants.

Cet ingrédient puissant est commun dans de nombreux savons et nettoyants car il élimine efficacement la saleté et le sébum sans entraîner de sécheresse ou d'irritation.
Le mélange est ensuite chauffé pour éliminer l'excès d'eau et distillé pour éliminer les acides gras inutiles.
En tant que tensioactif, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) crée une sensation humide, il solubilise les huiles et réduit la tension superficielle, et peut également aider à faire mousser.

Utilise:
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent utilisé dans les shampooings pour créer une mousse crémeuse qui aide à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu sans éliminer excessivement les huiles naturelles.
Cela rend le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) adapté à un usage quotidien et aux personnes ayant un cuir chevelu sensible.
La forme solide du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) le rend adapté à la création de barres nettoyantes solides et de barres de shampooing, qui sont pratiques pour les voyages et réduisent le besoin de produits liquides.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisé dans des produits conçus pour avoir une texture crémeuse et hydratante, aidant à créer un équilibre entre le nettoyage et l'hydratation.

Dans les démaquillants, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à décomposer les produits de maquillage tout en étant doux pour la peau du contour des yeux et du visage.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les shampooings pour créer une mousse riche, nettoyer les cheveux et le cuir chevelu et éliminer la saleté et l'excès de sébum.
Les SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se trouvent dans les nettoyants pour le corps et les gels douche pour fournir une mousse moussante et un nettoyage doux de la peau.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les nettoyants pour le visage pour éliminer le maquillage, la saleté et les huiles du visage sans provoquer d'irritation.
Les SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) sont inclus dans les pains de savon pour améliorer les propriétés moussantes et nettoyantes.
Dans les nettoyants à base de crème, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à émulsionner et à éliminer le maquillage et les impuretés de la peau.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les shampooings pour bébés, les nettoyants pour le corps et d'autres produits de soins pour bébés pour un nettoyage en douceur.
Les produits conçus pour les peaux sensibles contiennent souvent du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) en raison de ses propriétés douces et non irritantes.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les shampoings solides solides, créant une mousse et nettoyant efficacement les cheveux.

Dans certaines formulations de dentifrices, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) agit comme un agent moussant pour améliorer la texture et l'expérience utilisateur.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent utilisé dans les crèmes et les mousses à raser pour créer une expérience de rasage douce et confortable, réduisant ainsi les irritations et les brûlures du rasoir.
En raison de sa nature douce, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les produits destinés aux personnes ayant un cuir chevelu sensible ou facilement irrité, tels que les shampooings antipelliculaires et les traitements du cuir chevelu.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être trouvé dans des formulations naturelles, biologiques et sans sulfate comme alternative plus douce aux tensioactifs traditionnels à base de sulfate.
Dans les nettoyants pour le corps et les gels douche, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) produit une mousse luxueuse qui nettoie efficacement la peau sans la laisser sèche ou irritée.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les nettoyants pour le visage pour éliminer le maquillage, la saleté et les impuretés de la peau tout en maintenant une expérience de nettoyage douce.

La nature douce du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) le rend adapté à divers types de peau.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se trouve couramment dans les barres nettoyantes solides, telles que les barres nettoyantes pour le visage, les barres pour le corps et même les barres de shampooing, en raison de sa capacité à produire une mousse riche.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisé dans les masques moussants ou nettoyants pour le visage afin de fournir un aspect nettoyant lorsque le masque est lavé.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être trouvé dans les produits cosmétiques comme les crèmes nettoyantes pour le visage, les démaquillants et même dans certaines formulations de dentifrice pour ses propriétés moussantes et nettoyantes.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être inclus dans des produits exfoliants comme les gommages et les nettoyants pour aider à éliminer les cellules mortes de la peau et les impuretés tout en maintenant une action nettoyante douce.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est une bonne alternative sans sulfate pour les personnes qui souhaitent éviter les tensioactifs connus tels que le laurylsulfate de sodium (SLS).

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est parfois utilisé dans les shampooings pour animaux de compagnie pour fournir une action nettoyante douce pour la peau et le pelage des animaux de compagnie.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les savons liquides pour les mains pour créer une action moussante qui nettoie efficacement les mains sans trop dessécher la peau.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé comme agent tensioactif-nettoyant dans les formulations cosmétiques.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est parfois utilisé dans les bombes de bain et autres produits de bain pour créer une expérience moussante et nettoyante luxueuse lorsqu'il est ajouté à l'eau du bain.
Dans certains cas, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisé dans les crèmes et les lotions pour aider à l'émulsification, créant ainsi un produit lisse et bien mélangé.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif doux et très moussant.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) laisse la peau avec une sensation douce, c'est pourquoi il est parfois appelé « mousse pour bébé ».
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient dérivé de l'huile de noix de coco.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est principalement utilisé dans la préparation de savons de bain et de produits nettoyants.

Cet ingrédient est également utilisé dans la formulation de shampooings, de toniques, de pansements, d'autres aides au toilettage des cheveux et de préparations nettoyantes pour la peau.
Les propriétés douces du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) le rendent adapté à une utilisation dans les shampooings pour bébés, les nettoyants pour le corps et les produits de bain.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent inclus dans les produits conçus pour les peaux sensibles ou facilement irritées, car il nettoie sans provoquer de sécheresse ou d'irritation excessive.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est légèrement à pratiquement non toxique, avec une DL50 orale de 24,33 g/kg pour les rats.

Profil d'innocuité :
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) sous forme de poudre peut être irritant pour les yeux et la peau.
Une manipulation appropriée et des précautions de sécurité sont essentielles lorsque vous travaillez avec le produit chimique pur.
La poudre de SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut irriter le système respiratoire.

La lésion médullaire (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement bénigne, certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques.
Des tests épicutanés doivent être effectués lors de la formulation des produits, en particulier pour les personnes ayant des sensibilités cutanées connues.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considéré comme plus biodégradable que certains autres tensioactifs, son impact sur l'environnement peut encore varier en fonction de facteurs tels que la formulation, l'utilisation et l'élimination.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement bien toléré par la plupart des individus, certaines personnes peuvent avoir des sensibilités ou des allergies à cet ingrédient.
Il est important d'éviter de mettre le produit en contact avec les yeux et de rincer abondamment à l'eau si cela se produit.
Dans certains cas, certains tensioactifs peuvent contribuer à l'obstruction des pores et aux éruptions cutanées, en particulier chez les personnes à tendance acnéique ou à la peau sensible.

Il est généralement recommandé d'utiliser des produits avec des formulations respectueuses de l'environnement dans la mesure du possible.
Comme de nombreux tensioactifs, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut provoquer une irritation s'il entre en contact direct avec les yeux.

Synonymes:
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate)
61789-32-0
ACIDE GRAS DE NOIX DE COCO, ESTER DE 2-SULFOETHYLE, SEL DE SODIUM
ACIDES GRAS, HUILE DE NOIX DE COCO, ESTERS SULFOETHYLIQUES, SELS DE SODIUM
IGEPON AC-78
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) [INCI]
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) [MI]
SODIUM COCOYL ISETIONATE [MART.]
ESTER DE NOIX DE COCO À L'ISETHIONATE DE SODIUM
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) [WHO-DD]
N° 518XTE8493
SCI (SODIUM COCOYL ISETHIONATE) DE QUALITÉ COSMÉTIQUE
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est une combinaison d'un type d'acide sulfonique appelé acide isétionique et d'un acide gras ou ester de sel de sodium dérivé de l'huile de noix de coco.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est connue pour ses propriétés nettoyantes douces et douces.
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique élimine efficacement la saleté, les huiles et les impuretés de la peau et des cheveux sans provoquer de sécheresse ou d'irritation excessive, ce qui le rend adapté aux peaux sensibles.

Numéro CAS : 61789-32-0
Formule moléculaire : C2Na6O47S20
Poids moléculaire : 1555.23182
Numéro EINECS : 263-052-5

Synonymes : SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) qualité cosmétique, 61789-32-0, ACIDE GRAS DE NOIX DE COCO, ESTER 2-SULFOÉTHYLE, SEL DE SODIUM, ACIDES GRAS, HUILE DE NOIX DE COCO, ESTERS DE SULFOÉTHYLE, SELS DE SODIUM, IGEPON AC-78, SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) qualité cosmétique [INCI], SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) qualité cosmétique [MI], SODIUM COCOYL ISETIONATE [MART.], SODIUM ISETHIONATE COCONUT ESTER, SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) qualité cosmétique [WHO-DD], 518XTE8493.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est dérivée de l'huile de noix de coco, qui est une source naturelle, ce qui peut être une caractéristique attrayante pour les consommateurs à la recherche d'ingrédients plus naturels ou à base de plantes dans leurs produits de soins personnels.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est moins susceptible de provoquer une irritation de la peau et des yeux que les tensioactifs plus agressifs, ce qui en fait un choix privilégié pour les produits destinés aux peaux sensibles ou pour une utilisation sur le visage.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans diverses formulations de produits.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisée dans divers types de produits de soins personnels, y compris les shampooings, les nettoyants pour le corps, les nettoyants pour le visage, les pains de savon, les barres de shampoing solides, les produits de soins pour bébés, etc.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent utilisée dans les formulations solides comme les barres de shampoing et les barres de savon, contribuant à leur stabilité et à leur efficacité.

En plus de ses capacités nettoyantes, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut également agir comme émulsifiant, aidant à mélanger et à stabiliser les ingrédients à base d'huile et d'eau dans les produits.
De nombreux fabricants privilégient les ingrédients provenant de sources responsables, et la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être obtenue de manière durable, en s'alignant sur des pratiques respectueuses de l'environnement.

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique créé en combinant l'isethionate de sodium avec des acides gras d'huile de noix de coco.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient prédominant dans la formulation des barres syndet depuis plus de trente ans.
Bien que rentable et bien reconnu pour sa bonne compatibilité cutanée, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) n'est pas régulièrement trouvée dans les systèmes de détergent liquide en raison de sa solubilité limitée dans l'eau.

La solubilité du SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique dans l'eau est défavorable en termes d'enthalpie de solvatation.
Lors de la mise en place de l'équilibre de solubilisation, il y a trois phases possibles, et trois méthodes ont été développées pour empêcher le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique de se recristalliser dans des solutions aqueuses.
La première se concentre sur la fixation d'ions SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique dans des micelles constituées de tensioactifs secondaires.

Les grades cosmétiques SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) sont des composés organiques qui aident à mélanger des liquides qui ne se mélangent pas habituellement, le plus évidemment l'huile et l'eau.
L'isethionate a à la fois un élément hydrophile (aimant l'eau) et hydrophobe (craignant l'eau) et est donc attiré par l'eau et l'huile.
La poudre de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est biodégradable, non toxique et végétalienne.

En plus de son potentiel de liaison, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut attirer la saleté de la peau et des cheveux, qui peut ensuite être lavée à l'eau.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est très doux pour la peau et le cuir chevelu et convient à tous les types de peau, y compris les nourrissons.
Le tensioactif haute performance de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), qui est aussi efficace dans l'eau dure que douce, est un choix populaire pour les shampooings 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 produits moussants.

L'odeur de la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut varier d'un lot à l'autre, notre dernier lot avait peu d'odeur, ce nouveau lot a une certaine odeur.
Lors des tests, l'huile parfumée couvre toutes les odeurs, mais les huiles essentielles plus faibles telles que le pamplemousse et les agrumes peuvent ne pas couvrir entièrement l'odeur de la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate).
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée comme tensioactif ou co-tensioactif (pour les propriétés nettoyantes et la mousse) dans des produits tels que les shampooings, les barres de shampoing, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée sous forme de poudre blanche fine qui a un parfum doux.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un type de tensioactif, ce qui signifie qu'il a la capacité d'abaisser la tension superficielle des liquides et d'améliorer l'étalement des produits.
Cela le rend utile pour créer des propriétés moussantes et nettoyantes dans divers produits de soins personnels.

La capacité moussante élevée de la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) maintient l'hydratation de la peau.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un ingrédient nettoyant utilisé dans les formulations de soins de la peau et des cheveux.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est dérivée de l'huile de noix de coco.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est principalement utilisée dans les savons, les nettoyants, les shampooings et les produits de nettoyage en raison de ses capacités tensioactives.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement utilisée à des concentrations comprises entre 10 et 25 %.
On considère qu'il n'y a aucun problème d'irritation, de sensibilité ou de toxicité à ces concentrations.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un tensioactif doux dérivé de l'huile de noix de coco qui est couramment utilisé dans les produits de soins de la peau et des cheveux.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement dérivée de l'huile de noix de coco, d'où la partie « cocoyl » de son nom.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un sel de sodium produit à partir d'huile de noix de coco.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un substitut traditionnel aux sels de sodium dérivés d'animaux, à savoir les moutons et les bovins.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) présente une grande capacité moussante, produisant une mousse stable, riche et veloutée qui ne déshydrate pas la peau, ce qui la rend idéale pour l'ajout aux produits sans eau ainsi qu'aux soins de la peau, aux soins capillaires et aux produits de bain.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un composé anionique et est également connu sous le nom d'isethionate de sodium.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est également connue sous le nom de « mousse pour bébé » car il s'agit d'un tensioactif exceptionnellement doux.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est une fine poudre blanche qui a une odeur douce.
Cette substance blanche et poudreuse 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.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide iséthionique.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique 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.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique, également connu sous le nom de SCI, est un tensioactif doux qui ajoute des propriétés moussantes et nettoyantes à une formule cosmétique.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se présente généralement sous forme de flocons, de nouilles ou de poudre.
La matière première de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif composé d'un type d'acide sulfonique appelé acide isithionique ainsi que de l'acide gras - ou ester de sel de sodium - obtenu à partir de l'huile de noix de coco.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un substitut populaire aux sels de sodium d'origine animale, tels que le suif de sodium, qui provient de bovins et de moutons.

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique aide à éliminer le sébum et la saleté de la peau et permet de la laver.
C'est pourquoi la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être trouvée dans les produits qui aident à nettoyer la peau et les cheveux.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un ester de sel de sodium, ou un acide gras dérivé de l'huile de noix de coco.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un tensioactif anionique solide et doux fabriqué à partir d'huile de noix de coco.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est vraiment polyvalente et bonne, et est considérée comme naturelle.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée pour créer des nettoyants solides et des nettoyants liquides opaques.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient naturel dérivé de la noix de coco, en particulier de l'huile de noix de coco.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme tensioactif et est souvent vue dans les produits de soins capillaires comme les shampooings en raison de sa capacité à aider l'eau à se mélanger à l'huile et à la saleté, ce qui permet de les rincer plus facilement.
Le processus comprend le mélange d'un acide sulfonique naturel appelé acide isétionique avec les acides gras naturellement présents dans l'huile de noix de coco.

Tout comme l'huile de noix de coco, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) offre des propriétés incroyablement hydratantes, en particulier par rapport à d'autres tensioactifs ayant des propriétés nettoyantes et moussantes similaires.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est le sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide sisethionique qui fonctionne comme un agent tensioactif nettoyant (Nikitakis, 1988).
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se présente sous la forme d'une fine poudre blanche composée d'un ingrédient actif et d'impuretés mineures et d'une odeur douce.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est stable à un pH de 6 à 8 et s'hydrolyse en dehors de cette plage de pH.
La poudre de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif doux très moussant.
En raison de ses qualités cosmétiques SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), de son excellente mousse et de sa douceur, il convient à une utilisation dans les barres, shampooings, gels douche, savons liquides et nettoyants pour le visage Syndet.

De plus, les températures élevées et la façon dont cet ingrédient est stocké peuvent affecter l'odeur.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à mélanger les ingrédients à base d'huile et d'eau dans les formulations, créant ainsi des produits stables et homogènes.
En raison de la nature douce des qualités cosmétiques SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), il est souvent utilisé dans les produits destinés aux personnes à la peau sensible ou irritée.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est dérivée de la noix de coco et est considérée comme compatible avec les peaux sensibles.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) a la capacité de créer une mousse riche et stable dans des produits tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considérée comme biodégradable, ce qui signifie qu'elle peut se décomposer dans l'environnement au fil du temps, ce qui en fait un choix plus respectueux de l'environnement par rapport à certains autres tensioactifs.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un composé chimique couramment utilisé dans la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques, en particulier dans les soins de la peau, les soins capillaires et les produits pour le bain.
Ce tensioactif est utilisé comme agent nettoyant dans de nombreux produits de soins de la peau, des cheveux et des produits de nettoyage.

La poudre de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un tensioactif particulièrement doux dérivé de la noix de coco.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est connue pour être non allergique, non irritante et non toxique, donc utilisée dans une large gamme de produits de beauté et d'articles de toilette.

Densité : 1110 [à 20°C]
pression de vapeur : 0,002 Pa à 20 °C
pka : 0,36 [à 20 °C]
Solubilité dans l'eau : 102 mg/L à 23 °C
LogP : -0,41 à 20°C

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à éliminer la saleté, les huiles et les impuretés de la peau ou des cheveux sans éliminer excessivement les huiles naturelles, ce qui peut aider à maintenir l'hydratation de la peau et des cheveux.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considérée comme un ingrédient dans une variété de savons et de produits de nettoyage.
Cet ingrédient puissant est commun à de nombreux savons et nettoyants car il élimine efficacement la saleté et le sébum sans entraîner de sécheresse ou d'irritation.

Le mélange est ensuite chauffé pour éliminer l'excès d'eau et distillé pour éliminer les acides gras inutiles.
En tant que tensioactif, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) crée une sensation d'humidité, il solubilise les huiles et réduit la tension superficielle, et peut également aider à mousser.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) 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, ce qui leur permet d'être éliminés.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) produit une mousse riche et crémeuse lorsqu'elle est mélangée à de l'eau, améliorant l'expérience de nettoyage dans des produits tels que les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est produite en faisant réagir l'isethionate 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 l'excès d'acides gras.
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un agent nettoyant doux sans savon connu pour sa capacité à atténuer la perturbation de la barrière cutanée.
La poudre de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate), souvent appelée mousse pour bébé, est un tensioactif en poudre anionique de spécialité fabriqué à partir de toutes les ressources végétales renouvelables, principalement la noix de coco.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée pour conférer une douceur supplémentaire, une bonne sensation et une bonne mousse dans de nombreux produits de soins personnels et de nettoyage.
La poudre de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un excellent mousseur dans l'eau dure ou douce.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient d'origine naturelle qui provient des acides gras présents dans l'acide iséthionique et l'huile de noix de coco.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est bien adaptée aux produits de nettoyage conçus pour les zones délicates du corps, telles que le visage et les produits d'hygiène intime, où un nettoyage doux mais efficace est essentiel.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut aider à réduire le risque d'irritation de la peau et du cuir chevelu, ce qui en fait un choix privilégié pour les personnes souffrant d'eczéma, de psoriasis ou de peau sensible.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) a de bonnes propriétés de rinçage, ce qui signifie qu'elle peut être facilement et complètement lavée, réduisant ainsi le risque d'accumulation de résidus de produit sur la peau ou les cheveux.

Dans les produits cosmétiques finis, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement utilisée à de faibles concentrations et est considérée comme ayant une faible toxicité, minimisant le risque d'effets indésirables lorsqu'elle est utilisée conformément au mode d'emploi.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) contribue à la texture lisse et crémeuse de certains produits de soins personnels, améliorant ainsi la sensation générale et l'application.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à améliorer la stabilité et la durée de conservation des produits, en maintenant leurs performances dans le temps.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent compatible avec divers ingrédients actifs, permettant l'incorporation de composants bénéfiques supplémentaires comme des hydratants, des vitamines ou des exfoliants dans un produit.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisée dans une large gamme de pH, ce qui la rend polyvalente pour formuler des produits avec différentes exigences de pH.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considérée comme hypoallergénique, ce qui signifie qu'elle est moins susceptible de déclencher des réactions allergiques chez la plupart des individus.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) agit comme un booster de mousse dans les formulations, contribuant à une mousse luxueuse et satisfaisante dans des produits tels que les nettoyants moussants.
Les fabricants de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) proposent des versions sans cruauté et végétaliennes de l'ingrédient, répondant aux besoins des consommateurs qui privilégient les choix éthiques et durables.
Ces acides gras sont réagissés avec la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) et le mélange est chauffé pour éliminer toute eau laissée derrière.

Sous sa forme brute, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique se présente sous la forme d'une fine poudre blanche.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considérée comme plus respectueuse de l'environnement que certains autres tensioactifs, car elle peut se biodégrader plus facilement.

Utilise:
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être trouvée dans des formulations naturelles, biologiques et sans sulfate comme alternative plus douce aux tensioactifs traditionnels à base de sulfate.
Dans les nettoyants pour le corps et les gels douche, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) produit une mousse luxueuse qui nettoie efficacement la peau sans la laisser sèche ou irritée.
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique utilisé dans les nettoyants pour le visage pour éliminer le maquillage, la saleté et les impuretés de la peau tout en maintenant une expérience de nettoyage en douceur.

Les qualités cosmétiques SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de nature douce le rendent adapté à différents types de peau.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) se trouve couramment dans les barres nettoyantes solides, telles que les barres nettoyantes pour le visage, les barres pour le corps et même les barres de shampoing, en raison de sa capacité à produire une mousse riche.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisée dans les masques moussants ou nettoyants pour fournir un aspect nettoyant lorsque le masque est lavé.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être trouvée dans les produits cosmétiques comme les crèmes nettoyantes pour le visage, les démaquillants et même dans certaines formulations de dentifrice pour ses propriétés moussantes et nettoyantes.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être incluse dans les produits exfoliants comme les gommages et les nettoyants pour aider à éliminer les cellules mortes et les impuretés de la peau tout en maintenant une action nettoyante douce.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est une bonne alternative sans sulfate pour les personnes qui souhaitent éviter les tensioactifs connus tels que le laurylsulfate de sodium (SLS).

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique parfois utilisé dans les shampooings pour animaux de compagnie pour fournir une action nettoyante douce pour la peau et le pelage des animaux de compagnie.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est utilisé dans les savons liquides pour les mains pour créer une action moussante qui nettoie efficacement les mains sans trop dessécher la peau.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée comme agent tensioactif nettoyant dans les formulations cosmétiques.

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique parfois utilisé dans les bombes de bain et autres produits de bain pour créer une expérience moussante et nettoyante luxueuse lorsqu'il est ajouté à l'eau du bain.
Dans certains cas, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisée dans les crèmes et les lotions pour aider à l'émulsification, créant un produit lisse et bien mélangé.
Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est un tensioactif doux et très moussant.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) laisse la peau avec une sensation douce, c'est pourquoi elle est parfois appelée « mousse pour bébé ».
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est un ingrédient dérivé de l'huile de noix de coco.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est principalement utilisée dans la préparation de savons de bain et de produits nettoyants.

Cet ingrédient est également utilisé dans la formulation de shampooings, toniques, pansements, autres aides au toilettage des cheveux et préparations de nettoyage de la peau.
Les propriétés douces des qualités cosmétiques SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) le rendent adapté à une utilisation dans les shampooings pour bébés, les nettoyants pour le corps et les produits pour le bain.

Le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent inclus dans les produits conçus pour les peaux sensibles ou facilement irritées, car il nettoie sans provoquer de sécheresse ou d'irritation excessive.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est légèrement à pratiquement non toxique, avec une DL50 orale de 24,33 g/kg pour les rats.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est souvent utilisée dans les shampooings pour créer une mousse crémeuse qui aide à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu sans éliminer excessivement les huiles naturelles.
Cela rend la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) adaptée à un usage quotidien et aux personnes ayant un cuir chevelu sensible.
La forme solide de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) le rend adapté à la création de barres nettoyantes et de barres de shampoing solides, qui sont pratiques pour les voyages et réduisent le besoin de produits liquides.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut être utilisée dans des produits conçus pour avoir une texture crémeuse et hydratante, aidant à créer un équilibre entre le nettoyage et l'hydratation.
Dans les démaquillants, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à décomposer les produits de maquillage tout en étant douce pour la peau du contour des yeux et du visage.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée dans les shampooings pour créer une mousse riche, nettoyer les cheveux et le cuir chevelu et éliminer la saleté et l'excès de sébum.

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique que l'on trouve dans les nettoyants pour le corps et les gels douche pour fournir une mousse mousseuse et un nettoyage en douceur pour la peau.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée dans les nettoyants pour le visage pour éliminer le maquillage, la saleté et les huiles du visage sans provoquer d'irritation.
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique inclus dans les pains de savon pour améliorer les propriétés moussantes et nettoyantes.

Dans les nettoyants à base de crème, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) aide à émulsionner et à éliminer le maquillage et les impuretés de la peau.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée dans les shampooings pour bébés, les nettoyants pour le corps et autres produits de soins pour bébés pour un nettoyage en douceur.
Les produits conçus pour les peaux sensibles contiennent souvent de la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) en raison de ses propriétés douces et non irritantes.

La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisée dans les barres de shampoing solides, créant une mousse et nettoyant efficacement les cheveux.
Dans certaines formulations de dentifrice, la qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) agit comme un agent moussant pour améliorer la texture et l'expérience utilisateur.

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique souvent utilisé dans les crèmes et les mousses à raser pour créer une expérience de rasage douce et confortable, réduisant l'irritation et le feu du rasoir.
En raison de sa nature douce, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est utilisé dans les produits destinés aux personnes ayant un cuir chevelu sensible ou facilement irrité, tels que les shampooings antipelliculaires et les traitements du cuir chevelu.

Profil de sécurité :
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est considérée comme plus biodégradable que certains autres tensioactifs, son impact sur l'environnement peut encore varier en fonction de facteurs tels que la formulation, l'utilisation et l'élimination.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement bien tolérée par la plupart des individus, certaines personnes peuvent avoir des sensibilités ou des allergies à cet ingrédient.
SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique est important pour éviter de mettre le produit dans les yeux et de rincer abondamment à l'eau si cela se produit.

Dans certains cas, certains tensioactifs peuvent contribuer à obstruer les pores et aux éruptions cutanées, en particulier chez les personnes à tendance acnéique ou à la peau sensible.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement une bonne pratique pour utiliser des produits avec des formulations respectueuses de l'environnement dans la mesure du possible.
Comme de nombreux tensioactifs, le SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique peut provoquer une irritation s'il entre en contact direct avec les yeux.

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) de qualité cosmétique sous forme de poudre peut être irritant pour les yeux et la peau.
Une manipulation appropriée et des précautions de sécurité sont essentielles lorsque vous travaillez avec le produit chimique pur.

La poudre de qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) peut irriter le système respiratoire.
La qualité cosmétique SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) est généralement bénigne, certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques.
Des tests épicutanés doivent être effectués lors de la formulation des produits, en particulier pour les personnes présentant des sensibilités cutanées connues.


SCI SODIUM COCOYLISETHIONATE
SCI Sodium Cocoylisethionate est un ester de sel de sodium, ou un acide gras dérivé de l'huile de noix de coco.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un ingrédient naturel dérivé des noix de coco, en particulier de l'huile de noix de coco.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est considéré comme un ingrédient dans une variété de savons et de produits nettoyants.

Numéro CAS : 61789-32-0
Formule moléculaire : C2Na6O47S20
Poids moléculaire : 1555.23182
Numéro EINECS : 263-052-5

SCI Sodium Cocoylisethionate est un tensioactif anionique solide et doux fabriqué à partir d'huile de noix de coco.
SCI Sodium Cocoylisethionate est vraiment polyvalent et bon, et est considéré comme naturel.
SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé pour créer des nettoyants solides et des nettoyants liquides opaques.

SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme surfactant et est souvent vu dans les produits de soins capillaires comme les shampooings en raison de sa capacité à aider l'eau à se mélanger avec l'huile et la saleté, ce qui leur permet d'être rincés plus facilement.
Le processus comprend le mélange d'un acide sulfonique naturel appelé acide iséthionique avec les acides gras naturellement présents dans l'huile de noix de coco.
Tout comme l'huile de noix de coco, SCI Sodium Cocoylisethionate offre des propriétés incroyablement hydratantes, en particulier par rapport à d'autres tensioactifs ayant des propriétés nettoyantes et moussantes similaires.

Cet ingrédient puissant est commun dans de nombreux savons et nettoyants car il élimine efficacement la saleté et l'huile sans entraîner de sécheresse ou d'irritation.
Le mélange est ensuite chauffé pour éliminer l'eau supplémentaire ainsi que distillé pour éliminer les acides gras inutiles.
En tant que tensioactif, SCI Sodium Cocoylisethionate crée une sensation humide, il solubilise les huiles et réduit la tension superficielle, et peut également aider à mousser.

SCI Sodium Cocoylisethionate est un composé chimique couramment utilisé dans la formulation de produits de soins personnels et cosmétiques, en particulier dans les soins de la peau, les soins capillaires et les produits de bain.
La capacité moussante élevée de SCI Sodium Cocoylisethionate maintient l'humidité de la peau.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un ingrédient nettoyant utilisé dans les formulations de soins de la peau et des cheveux.

SCI Sodium Cocoylisethionate est dérivé de l'huile de noix de coco. Il est principalement utilisé dans les savons, les nettoyants, les shampooings et les produits nettoyants en raison de ses capacités tensioactives.
SCI Sodium Cocoylisethionate aide à éliminer l'huile et la saleté de la peau permet de l'éliminer.
C'est pourquoi le cocoylisethionate de sodium SCI peut être trouvé dans les produits qui aident à nettoyer la peau et les cheveux.

SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé comme une fine poudre blanche qui a un parfum doux.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est un type de tensioactif, ce qui signifie qu'il a la capacité de réduire la tension superficielle des liquides et d'améliorer la tartinabilité des produits.
Cela le rend utile pour créer des propriétés moussantes et nettoyantes dans divers produits de soins personnels.

SCI Sodium Cocoylisethionate est généralement utilisé dans des concentrations qui varient entre 10-25%.
On considère qu'il n'y a pas de problèmes d'irritation, de sensibilité ou de toxicité à ces concentrations.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un tensioactif doux dérivé de l'huile de noix de coco qui est couramment utilisé dans les produits de soins de la peau et des cheveux.

SCI Sodium Cocoylisethionate est généralement dérivé de l'huile de noix de coco, d'où la partie « cocoyl » de son nom.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un sel de sodium produit à partir d'huile de noix de coco.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est un substitut traditionnel des sels de sodium dérivés d'animaux, à savoir les ovins et les bovins.

SCI Sodium Cocoylisethionate présente une grande capacité moussante, produisant une mousse stable, riche et veloutée qui ne déshydrate pas la peau, ce qui le rend idéal pour ajouter des produits sans eau ainsi que des produits de soins de la peau, des soins capillaires et des produits de bain.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un composé anionique et est également connu sous le nom d'isethionate de sodium.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est un substitut populaire aux sels de sodium d'origine animale, tels que le tallowate de sodium, qui provient des bovins et des moutons.

Cet ingrédient a des propriétés moussantes élevées, ce qui fait de SCI Sodium Cocoylisethionate un ajout utile aux produits cosmétiques et de soins personnels.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est également connu sous le nom de « mousse pour bébé » car il s'agit d'un tensioactif exceptionnellement doux.
SCI Sodium Cocoylisethionate est une fine poudre blanche qui a une odeur douce.

Cette substance blanche et poudreuse 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.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide iséthionique.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un tensioactif anionique, ce qui signifie qu'il porte une charge négative qui aide à créer une mousse et à soulever la saleté, l'huile et les impuretés de la peau et des cheveux.

SCI Sodium Cocoylisethionate, également connu sous le nom de SCI, est un tensioactif doux qui ajoute des propriétés moussantes et nettoyantes élevées à une formule cosmétique.
SCI Sodium Cocoylisethionate se présente généralement sous forme de flocons, de nouilles ou de poudre.
La matière première de cocoylisethionate de sodium SCI est un surfactant composé d'un type d'acide sulfonique appelé acide iséthionique ainsi que de l'acide gras – ou ester de sel de sodium – obtenu à partir d'huile de noix de coco.

Le cocoylisethionate de sodium SCI est une combinaison d'un type d'acide sulfonique appelé acide iséthionique et d'un ester d'acide gras ou de sel de sodium dérivé de l'huile de noix de coco.
Ce tensioactif est utilisé comme agent nettoyant dans de nombreux produits de soins de la peau, de soins capillaires et de nettoyage.

SCI Sodium Cocoylisethionate est connu pour être non allergique, non irritant et non toxique, donc utilisé dans une large gamme de produits de beauté et d'articles de toilette.
SCI Sodium Cocoylisethionate Powder est un tensioactif particulièrement doux dérivé de la noix de coco.
Les cocoylisethionates de sodium SCI sont des composés organiques qui aident au mélange de liquides qui ne se mélangent pas habituellement, le plus évidemment l'huile et l'eau.

L'isethionate a à la fois un élément hydrophile (aimant l'eau) et hydrophobe (craignant l'eau) et est donc attiré par l'eau et l'huile.
SCI Sodium Cocoylisethionate Powder est biodégradable, non toxique et végétalien.
En plus de son potentiel de liaison, il peut attirer la saleté de la peau et des cheveux qui peuvent ensuite être lavés à l'eau.

SCI Sodium Cocoylisethionate est très doux pour la peau et le cuir chevelu et convient à tous les types de peau, y compris les nourrissons.
Le tensioactif haute performance SCI Sodium Cocoylisethionate, qui est tout aussi efficace dans l'eau dure que dans l'eau douce, est un choix populaire pour ajouter aux shampooings liquides et aux shampooings en barre, aux savons liquides et aux savons en barre, aux beurres de bain et aux bombes de bain, ainsi qu'aux gels douche, pour ne nommer que quelques produits moussants.

L'odeur de SCI Sodium Cocoylisethionate peut varier d'un lot à l'autre, notre dernier lot avait peu d'odeur, ce nouveau lot a une certaine odeur.
Dans les tests, l'huile parfumée couvre toutes les odeurs, mais les huiles essentielles plus faibles telles que le pamplemousse et les agrumes peuvent ne pas couvrir entièrement l'odeur du cocoylisethionate de sodium SCI.
SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé comme surfactant ou co-surfactant (pour les propriétés nettoyantes et la mousse) dans des produits tels que les shampooings, les barres de shampooing, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains.

SCI Sodium Cocoylisethionate créé en combinant l'isethionate de sodium avec des acides gras d'huile de noix de coco. (source)
Le cocoylisethionate de sodium SCI est un ingrédient prédominant dans la formulation de barres syndet depuis plus de trente ans.
Bien que rentable et bien reconnu pour sa bonne compatibilité cutanée, le cocoylisethionate de sodium SCI n'est pas régulièrement trouvé dans les systèmes de détergents liquides en raison de sa solubilité limitée dans l'eau.

La solubilité du cocoylisethionate de sodium SCI dans l'eau est défavorable en termes d'enthalpie de solvatation.
Lors de l'établissement de l'équilibre de solubilisation, il y a trois phases possibles, et trois méthodes ont été développées pour empêcher le cocoylisethionate de sodium SCI de recristalliser dans des solutions aqueuses.
La première se concentre sur la liaison des ions cocoylisethionate de sodium SCI dans des micelles constituées de tensioactifs secondaires.

La seconde porte sur l'échange d'ions sodium avec des ions ammonium (et/ou triéthanolammonium).
Le troisième est centré sur l'émulsification du cocoylisethionate de sodium SCI et le changement ultérieur des micelles en gouttes d'huile émulsionnées.
Une combinaison de deux ou trois de ces méthodes permettra au formulateur d'utiliser le cocoylisethionate de sodium SCI comme surfactant principal dans les systèmes de détérioration liquide.

Le cocoylisethionate de sodium SCI est le sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide sisethionique qui fonctionne comme un agent de nettoyage surfactant (Nikitakis, 1988).
Le cocoylisethionate de sodium SCI se présente sous la forme d'une fine poudre blanche composée d'ingrédients actifs et d'impuretés mineures et d'une odeur légère (Estrin et coll., 1982b).
Le cocoyllséthinate de sodium est stable à un pH de 6 à 8 et s'hydrolyse en dehors de cette plage de pH (Hunting, 1983).

SCI Sodium Cocoylisethionate Powder est un tensioactif doux hautement moussant.
En raison de SCI Sodium Cocoylisethionates excellente mousse et douceur, il convient à une utilisation dans les barres Syndet, les shampooings, les gels douche, les savons liquides et les nettoyants pour le visage.
Les températures élevées et la façon dont cet ingrédient est stocké peuvent également affecter l'odeur.

Densité : 1110 [à 20 °C]
pression de vapeur : 0.002Pa à 20°C
pka : 0.36[à 20 °C]
Solubilité dans l'eau : 102 mg/L à 23 °C
LogP : -0.41 à 20°C

SCI Sodium Cocoylisethionate aide à mélanger les ingrédients à base d'huile et d'eau dans les formulations, créant ainsi des produits stables et homogènes.
En raison de la nature douce de SCI Cocoylisethionates sodiques, il est souvent utilisé dans les produits destinés aux personnes ayant la peau sensible ou irritée.
SCI Sodium Cocoylisethionate est dérivé de la noix de coco et est considéré comme compatible avec les peaux sensibles.

SCI Sodium Cocoylisethionate 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, ce qui leur permet d'être emportés.
SCI Sodium Cocoylisethionate aide à éliminer la saleté, les huiles et les impuretés de la peau ou des cheveux sans enlever excessivement les huiles naturelles, ce qui peut aider à maintenir l'hydratation de la peau et des cheveux.

SCI Sodium Cocoylisethionate produit une mousse riche et crémeuse lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, améliorant l'expérience de nettoyage dans des produits comme les shampooings, les nettoyants pour le corps et les nettoyants pour le visage.
SCI Sodium Cocoylisethionate est produit en faisant réagir l'isethionate 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 l'excès d'acides gras.

SCI Sodium Cocoylisethionate est un agent nettoyant doux sans savon connu pour sa capacité à atténuer la perturbation de la barrière cutanée.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un ingrédient d'origine naturelle qui provient des acides gras présents dans l'acide iséthionique et l'huile de noix de coco.

Ces acides gras réagissent avec l'isethionate de sodium et le mélange est chauffé pour éliminer toute eau laissée derrière.
Sous sa forme brute, SCI Sodium Cocoylisethionate apparaît sous la forme d'une fine poudre blanche.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est considéré comme plus respectueux de l'environnement que certains autres tensioactifs, car il peut se biodégrader plus facilement.

La poudre de cocoyliséthionate de sodium SCI, souvent appelée mousse pour bébé, est un tensioactif de poudre anionique de spécialité fabriqué à partir de toutes les ressources végétales renouvelables, principalement la noix de coco.
SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé pour conférer une douceur supplémentaire, une bonne sensation après et une bonne mousse dans de nombreux produits de soins personnels et de nettoyage.
La poudre de cocoylisethionate de sodium SCI est un excellent mousseur dans l'eau dure ou douce.

Utilise:
SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé dans les savons liquides pour les mains pour créer une action moussante qui nettoie efficacement les mains sans trop assécher la peau.
SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé comme agent tensioactif-nettoyant dans les formulations cosmétiques.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est parfois utilisé dans les bombes de bain et autres produits de bain pour créer une expérience moussante et nettoyante luxueuse lorsqu'il est ajouté à l'eau du bain.

Dans certains cas, SCI Sodium Cocoylisethionate peut être utilisé dans les crèmes et les lotions pour aider à l'émulsification, créant un produit lisse et bien mélangé.
SCI Sodium Cocoylisethionate est un tensioactif doux et hautement moussant.
SCI Sodium Cocoylisethionate laisse la peau avec une sensation douce, c'est pourquoi il est parfois appelé « mousse pour bébé ».

SCI Sodium Cocoylisethionate est un ingrédient dérivé de l'huile de noix de coco.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, SCI Sodium Cocoylisethionate est principalement utilisé dans la préparation de savons de bain et de produits nettoyants.
Cet ingrédient est également utilisé dans la formulation de shampooings, toniques, pansements, autres aides au toilettage des cheveux et préparations nettoyantes pour la peau.

Les propriétés douces de SCI Sodium Cocoylisethionates le rendent approprié pour une utilisation dans les shampooings pour bébés, les nettoyants pour le corps et les produits de bain.
Le cocoyliséthinate de sodium SCI est souvent inclus dans les produits conçus pour les peaux sensibles ou facilement irritées, car il nettoie sans causer de sécheresse ou d'irritation excessive.
Le cocoylisethionate de sodium SCI est légèrement à pratiquement non toxique, avec une DL50 orale de 24,33 g/kg pour les rats.

L'application cutanée de 1,0 à 36,0 % p/p de lséthinate aqueux de cocoyle sodique à des rats pendant 28 jours n'a produit aucun effet toxique significatif.
SCI Sodium Cocoylisethionate est souvent utilisé dans les shampooings pour créer une mousse crémeuse qui aide à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu sans enlever excessivement les huiles naturelles.
Cela rend SCI Sodium Cocoylisethionate adapté à un usage quotidien et pour les personnes ayant un cuir chevelu sensible.

Dans les nettoyants pour le corps et les gels douche, SCI Sodium Cocoylisethionate produit une mousse luxueuse qui nettoie efficacement la peau sans la laisser sèche ou irritée.
SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé dans les nettoyants pour le visage pour éliminer le maquillage, la saleté et les impuretés de la peau tout en maintenant une expérience de nettoyage douce.
Sa nature douce le rend adapté à différents types de peau.

SCI Sodium Cocoylisethionate se trouve couramment dans les barres nettoyantes solides, telles que les barres nettoyantes pour le visage, les barres pour le corps et même les barres de shampooing, en raison de sa capacité à produire une mousse riche.
SCI Sodium Cocoylisethionate est une bonne alternative sans sulfate pour les personnes qui veulent éviter les tensioactifs communément connus tels que le laurylsulfate de sodium (SLS).
SCI Sodium Cocoylisethionate est parfois utilisé dans les shampooings pour animaux de compagnie pour fournir une action nettoyante douce pour la peau et le pelage des animaux de compagnie.

La forme solide de SCI Sodium Cocoylisethionates le rend approprié pour créer des barres nettoyantes solides et des barres de shampooing, qui sont pratiques pour voyager et réduisent le besoin de produits liquides.
SCI Sodium Cocoylisethionate peut être utilisé dans des produits conçus pour avoir une texture crémeuse et hydratante, aidant à créer un équilibre entre le nettoyage et l'hydratation.
Dans les démaquillants, SCI Sodium Cocoylisethionate aide à décomposer les produits de maquillage tout en étant doux pour la peau autour des yeux et du visage.

Le cocoylisethionate de sodium SCI est souvent utilisé dans les crèmes à raser et les mousses pour créer une expérience de rasage douce et confortable, réduisant l'irritation et les brûlures du rasoir.
En raison de sa nature douce, SCI Sodium Cocoylisethionate est utilisé dans les produits pour les personnes ayant un cuir chevelu sensible ou facilement irrité, tels que les shampooings antipelliculaires et les traitements du cuir chevelu.
SCI Sodium Cocoylisethionate peut être trouvé dans des formulations naturelles, organiques et sans sulfate comme une alternative plus douce aux tensioactifs traditionnels à base de sulfate.

Dans certains cas, le cocoylisethionate de sodium SCI peut être utilisé dans les masques moussants ou nettoyants pour fournir un aspect nettoyant lorsque le masque est lavé.
Le cocoylisethionate de sodium SCI peut être trouvé dans les produits cosmétiques comme les crèmes nettoyantes pour le visage, les démaquillants, et même dans certaines formulations de dentifrice pour ses propriétés moussantes et nettoyantes.
Le cocoylisethionate de sodium SCI peut être inclus dans les produits exfoliants comme les gommages et les nettoyants pour aider à éliminer les cellules mortes de la peau et les impuretés tout en maintenant une action nettoyante douce.

Profil d'innocuité :
SCI Sodium Cocoylisethionate est important pour éviter d'obtenir le produit dans les yeux et de rincer abondamment à l'eau si cela se produit.
Dans certains cas, certains tensioactifs peuvent contribuer à l'obstruction des pores et des éruptions, en particulier chez les personnes ayant une peau sujette à l'acné ou sensible.
Bien que le cocoylisethionate de sodium SCI soit généralement bien toléré par la plupart des individus, certaines personnes peuvent avoir des sensibilités ou des allergies à cet ingrédient.

Bien que le cocoylisethionate de sodium SCI soit considéré comme plus biodégradable que certains autres tensioactifs, son impact sur l'environnement peut encore varier en fonction de facteurs tels que la formulation, l'utilisation et l'élimination.
SCI Sodium Cocoylisethionate est généralement une bonne pratique d'utiliser des produits avec des formulations respectueuses de l'environnement chaque fois que possible.
Comme de nombreux tensioactifs, le cocoylisethionate de sodium SCI peut provoquer une irritation s'il entre en contact direct avec les yeux.

Synonymes:
SCI Sodium Cocoylisethionate
61789-32-0
ACIDE GRAS DE NOIX DE COCO, ESTER DE 2-SULFOÉTHYLE, SEL DE SODIUM
ACIDES GRAS, HUILE DE COCO, ESTERS SULFOÉTHYLIQUES, SELS DE SODIUM
IGEPON AC-78
SCI Sodium Cocoylisethionate [INCI]
SCI Cocoylisethionate de sodium [MI]
COCOYLISÉTIONATE DE SODIUM [MART.]
ESTER DE NOIX DE COCO ISETHIONATE DE SODIUM
Cocoylisethionate de sodium SCI [OMS-DD]
518XTE8493

SEBACIC ACID
Sebacic Acid Sebacic acid is a naturally occurring dicarboxylic acid with the formula (CH2)8(CO2H)2. It is a white flake or powdered solid. Sebaceus is Latin for tallow candle, sebum is Latin for tallow, and refers to its use in the manufacture of candles. Sebacic acid is a derivative of castor oil.[2] In the industrial setting, sebacic acid and its homologues such as azelaic acid can be used as a monomer for nylon 610, plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics, candles, etc. Production Sebacic acid is produced from castor oil by cleavage of ricinoleic acid, which is obtained from castor oil. Octanol is a byproduct.[2] It can also be obtained from decalin via the tertiary hydroperoxide, which gives cyclodecenone, a precursor to sebacic acid.[3] Potential medical significance Sebum is a secretion by skin sebaceous glands. It is a waxy set of lipids composed of triglycerides (≈41%), wax esters (≈26%), squalene (≈12%), and free fatty acids (≈16%).[4][5] Included in the free fatty acid secretions in sebum are polyunsaturated fatty acids of which sebacic acid is a major component. Sebacic acid is also found in other lipids that coat the skin surface. Human neutrophils can convert sebacic acid to its 5-oxo analog, i.e.5-oxo-6E,8Z-octadecaenoic acid (5-oxo-ODE). 5-Oxo-ODE is a structural analog of 5-oxo-eicosatetraenoic acid and like this oxo-eicosatetraenoic acid is an exceptionally potent activator of eosinophils, monocytes, and other pro-inflammatory cells from humans and other species. This action is mediated by the OXER1 receptor on these cells. It is suggested that sebacic acid is converted to its 5-oxo analog during, and thereby stimulates pro-inflammatory cells to contribute to the worsening of, various inflammatory skin conditions. Application Sebacic acid has been used in the synthesis of: • biodegradable and elastomeric polyesters [poly(glycerol sebacate)][3] • novel bio-nylon, PA5.10[2] • novel temperature-response hydrogel based on poly(ether-ester anhydride) nanoparticle for drug-delivery applications Sebacic acid is a natural C10 liquid fatty acid, directly produced from castor oil. Our decanedioic acid has a high quality, a secure supply chain, and a natural origin. Sebacic acid offers a competitve solution in many applications: To produce polymers In industry: to produce plasticizers, lubricants, and corrosion retardants In cosmetics: as buffering ingredient or as a chemical intermediate to produce a wide range of esters Cosmetic applications Sebacic acid can be used directly in cosmetics formulation as a pH corrector (buffering). In this case, the main applications are skin care (mainly face/neck care), and color cosmetics. The sebacic acid is also widely used as a synthesis intermediate to produce sebacates esters such as DIPS or DIS (diisopropyl sebacate), DOS (diethylhexyl sebacate), DES (diethyl sebacate) and DBS (dibutyl sebacate). These sebacate are used as: emollient, solvent, plasticizer, masking (reducing or inhibiting the basic odour of the product), film forming, hair or skin conditioning. Generally, sebacate esters are claimed to enable a good penetration, give a non-oily and silky skin feel. These esters are also recognized to be good pigment dispersant (DOS), be good sun protection factor (SPF) booster (DIPS blended), and prevent whitening in antiperspirant (DIPS). Plasticizers applications The sebacic acid (DC 10), is widely used to produce a various range of plastics, and brings to those plastics a bio-based part. DC 10 provides a good compromise in term of properties: better than those given by adipic acid and very close to those allowed by dodecanedioic acid or by azelaic acid. The most famous application of sebacic acid in the plastics world is the manufacture of polyamides (PA 6.10, PA 4.10, PA 10.10, etc). Compared to diacids with a lower carbon atom number (eg: adipic acid), the Sebacic acid provides better flexibility, ductility, hydrophobicity, and lower melting temperature. The other types of plastics where sebacic acid is used are copolyamides, polyesters, copolyesters, alkyd resins, polyester, polyols, polyurethanes, etc. Lubricant and anti-corrosion applications Sebacic acid is widely used to produce a salt derivative, the (di)sodium sebacate, which is a corrosion inhibitor. The main application of this salt is coolant (anti-freeze) fluids for aircraft, automotive and truck engines. Sebacic acid is also a raw material to produce sebacate diesters (DOS, DBS, …), used in complexed greases or lubricants. Generally, diesters are used as base oils for high performance lubricants (automotive, aerospace turbines, high reliability industrial hydraulics and compressor systems). Moreover, sebacates have enhanced viscosity and excellent lubricity when compared with adipates. SEBACIC ACID reacts exothermically to neutralize bases, both organic and inorganic. May react rapidly with aqueous solutions containing a chemical base and dissolve as the neutralization generates a soluble salt. Can react with active metals to form gaseous hydrogen and a metal salt. Such reactions are slow in the dry, but systems may absorb enough water from the air to allow corrosion of iron, steel, and aluminum parts and containers. Reacts slowly with cyanide salts to generate gaseous hydrogen cyanide. Reacts with solutions of cyanides to cause the release of gaseous hydrogen cyanide. May generate flammable and/or toxic gases and heat with diazo compounds, dithiocarbamates, isocyanates, mercaptans, nitrides, and sulfides. May react with sulfites, nitrites, thiosulfates (to give H2S and SO3), dithionites (SO2), to generate flammable and/or toxic gases and heat. Can be oxidized exothermically by strong oxidizing agents and reduced by strong reducing agents. May initiate polymerization reactions. Sebacic Acid and Azelaic Acid Sebacic acid is normally made from castor oil, which is essentially glyceryl ricinoleate. The castor oil is treated with caustic soda at high temperature, for example 250 °C, so that saponification, leading to the formation of ricinoleic acid, is followed by a reaction giving sebacic acid and octan-2-ol: Because of the by-products formed, the yield of sebacic acid is necessarily low, and in practice, yields of 50–55% (based on the castor oil) are considered to be good. Sebacic acid is normally made from castor oil, which is essentially glyceryl ricinoleate. The castor oil is treated with caustic soda at high temperature, e.g. 250°C, so that saponification, leading to the formation of ricinoleic acid; is followed by a reaction giving sebacic acid and octan-2-ol Figure 18.5. Sebacic acid may also be produced by an electrooxidation process developed by Asahi Chemical Industry in Japan (Yamataka et al., 1979), and also piloted by BASF in Germany. It produces high purity sebacic acid from readily available adipic acid. The process consists of three steps. Adipic acid is partially esterified to the monomethyl adipate. Electrolysis of the potassium salt of monomethyl adipate in a mixture of methanol and water gives dimethyl sebacate. The last step is the hydrolysis of dimethyl sebacate to sebacic acid. Overall yields are reported to be about 85% (Castor Oil, 2015). Sebacic acid is used for PA610. Sebacic acid is a naturally occurring dicarboxylic acid with the formula (CH2)8(CO2H)2. It is a white flake or powdered solid. Sebaceus is Latin for tallow candle, sebum is Latin for tallow, and refers to its use in the manufacture of candles. Sebacic acid is a derivative of castor oil.[2] In the industrial setting, sebacic acid and its homologues such as azelaic acid can be used as a monomer for nylon 610, plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics, candles, etc. Sebacic acid is produced from castor oil by cleavage of ricinoleic acid, which is obtained from castor oil. Octanol is a byproduct.[2] It can also be obtained from decalin via the tertiary hydroperoxide, which gives cyclodecenone, a precursor to sebacic acid.[3] Sebum is a secretion by skin sebaceous glands. It is a waxy set of lipids composed of triglycerides (≈41%), wax esters (≈26%), squalene (≈12%), and free fatty acids (≈16%).[4][5] Included in the free fatty acid secretions in sebum are polyunsaturated fatty acids of which sebacic acid is a major component. Sebacic acid is also found in other lipids that coat the skin surface. Human neutrophils can convert sebacic acid to its 5-oxo analog, i.e.5-oxo-6E,8Z-octadecaenoic acid (5-oxo-ODE). 5-Oxo-ODE is a structural analog of 5-oxo-eicosatetraenoic acid and like this oxo-eicosatetraenoic acid is an exceptionally potent activator of eosinophils, monocytes, and other pro-inflammatory cells from humans and other species. This action is mediated by the OXER1 receptor on these cells. It is suggested that sebacic acid is converted to its 5-oxo analog during, and thereby stimulates pro-inflammatory cells to contribute to the worsening of, various inflammatory skin conditions. Degradation Characteristics More hydrophobic polymers, PCPP and PCPP-SA 85:15, displayed constant erosion kinetics over eight months. By extrapolation, 1 mm thick disks of PCPP will completely degrade in more than three years. The degradation rates were enhanced by copolymerization with sebacic acid. An increase of 800 times was observed when the sebacic acid concentration reached 80%. By altering the CPP/SA ratio, nearly any degradation rate between 1 day and 3 years could be achieved (25) (Fig. 5). Because of the by-products formed, the yield of sebacic acid is necessarily low and in practice yields of 50–55% (based on the castor oil) are considered to be good. In a process said to be operated in Britain1 castor oil is subjected to alkaline fusion under critically controlled conditions to produce a mixture of methyl hexyl ketone and ω-hydroxydecanoic acid. Interaction of these two materials at higher temperatures leads to the formation of sebacic acid, as the sodium salt, and capryl alcohol. Heating must be rapid and even and any tendency to preheating must be avoided. The sebacic acid is formed from the sodium salt by precipitation with sulphuric acid. The general structure of anhydride monomers used for photopolymerizations consists of a repeating hydrophobic core molecule such as sebacic acid, carboxyphenoxy propane, or carboxyphenoxy hexane with photoreactive methacrylate end groups. Multifunctional anhydride-based monomers and oligomers were first synthesized for materials with enhanced mechanical properties for bone tissue engineering.195 The extreme hydrophobicity of the polymer backbone, along with high cross-linking densities, prevents bulk degradation of the polymer. Instead, polyanhydrides degrade via hydrolysis of anhydride groups in a controlled fashion through surface erosion, while maintaining their structural integrity throughout the degradation process (> 70% of their tensile modulus with 50% mass loss). The main method of preparation (1) Castor oil is as raw material, ricinoleate is separated from castor oil, with the condition of inflating and 280~300℃, caustic soda proceeds alkali fusion and the reaction is heated for 10h, sebum acid sodium salt can obtain, deputy product is 2-octanol. The sodium salt is dissolved in water, adding sulfuric acid to neutralize, after bleaching, the solution is cooled to precipitate sebum acid, it is washed with cold water, and finally recrystallized. CH3 (CH2) 5CH (OH) CH2CH = CH (CH2) 7COOH + 2NaOH → CH3 (CH2) 5CH (OH) CH3 + NaOOC (CH2) 8COONa + H2 NaOOC (CH2) 3COONa + H2SO4 → HOOC (CH2) 8COOH + Na2SO4 (2) Adipic acid (hexane diacid) is as raw material to synthesize. Adipic acid and methanol can proceed esterification reaction to form dimethyl adipate, ion exchange membrane proceeds electrolytic oxidation to get dimer, i.e., dimethyl sebacate, and then reacts with sodium hydroxide to form the disodium salt, hydrochloric acid (or sulfuric acid) is used to neutralize and Sebacic acid can obtain. Chemical properties, uses and methods of preparation of sebacic acid are edited by Chemicalbook andy.(2016-12-04) Uses Sebacic acid is widely used in the preparation of sebacic acid esters, such as dibutyl sebacate, dioctyl sebacate, diisooctyl sebacate. These esters can be used as plasticizers for plastics and cold-resistant rubber, as well as for polyamide, polyurethane, alkyd resin, synthetic lubricating oil, lubricating oil additives, spices, coatings, cosmetics, etc. It can also be used as raw material for producing nylon 1010, nylon 910, nylon 810, nylon 610, nylon 9 and high temperature resistant lubricating oil diethylhexyl ester. It is also the raw material for the production of alkyd resins (used as surface coatings, plasticized nitrocellulose coatings, and urea resin varnishes) and polyurethane rubber, cellulose resins, vinyl resins, and synthetic rubber plasticizers, softeners, and solvents. Uses 1. Sebacic acid can be used as cold plasticizer, nylon resins and other raw material. 2. It can be used as analytical reagents, etc. 3. Sebacic acid is mainly used as sebate plasticizer and nylon molding resin raw material, it is also used for high-temperature lubricant raw material. Its main product is methyl ester, isopropyl, butyl, octyl, nonyl phenyl ester and methyl ester, common ester is dibutyl sebacate and dioctyl sebacate. Sebacic acid plasticizers can be widely used in polyvinyl chloride, alkyd resins, polyester resins and polyamide molding resin due to its low toxicity and high temperature performance, so it is often used in the resin of some special purposes. Nylon molding resin which producted by sebacic acid has high toughness and low moisture absorption, it can also be processed into many special-purpose products. Sebacic acid is also rubber softener, surfactant, coating and fragrance raw materials. 4. Sebacic acid is used as GC Less tail agent, separation and analysis of fatty acids, it can be used to precipitate and quantitative determination of thorium, separation of thorium, cerium and other rare earth elements. Plasticizers, synthetic resins and synthetic fibers. Production method It can be obtained by raw materials of natural castor oil or adipic acid monoester. Sebacic acid can be obtained by polymerization reaction with ethylene and carbon tetrachloride, but the world's industrial production of sebacic acid almost all use castor oil as raw material. 1. castor oil cracking process: under effect of alkali, castor oil is heated to proceed hydrolysis and generates sodium castor oil soap, then sulfuric acid is added to acidolysis and ricinoleic acid is obtained; in the presence of diluent cresol , alkali is added and it is heated to 260-280℃ to proceed splitting decomposition and generates sebacic acid and sodium bis octanol and hydrogen, lysate is diluted with water, heated and adding acid to neutralize, double salt is turned into monosodium salt; and then neutralized liquid after actived carbon decoloration is boiling and added acid, sebacic acid monosodium salt turns into sebacic acid and seeds out, after separation, drying can derive products. Material consumption fixed: castor oil (industrial) 2100kg/t, sulfuric acid (98%) 1600kg/t, caustic soda (95%) 1200kg/t, cresol (industrial) 100kg/t. 2.Oil n-decane fermentation method: n-decane is obtained by the separation of 200 # solvent oil or 166-182℃ fraction, sebacic acid is obtained by 19-2 Solutions Candida lipolytica fermentation. 2. New cyclopentanone method: palladium salt-copper or iron is as catalyst, in the solvent of ethanol, propanol or other alcohol, in the eased condition of low temperature of 40-60℃ and ordinary pressure, cyclopentene is oxidated by air to generate cyclopentanone, then it is obtained by oxidated of iron catalyst and titanium. Toxicity Sebacic acid, also known as 1, 10-decanedioic acid, belongs to aliphatic dibasic acid. Sebacic acid was present in the leaves of flue-cured tobacco, burley tobacco and aromatic tobacco. Sebacic acid was white crystal in flake form at room temperature. Slightly soluble in water, sebacic acid was insoluble in benzene, petroleum ether, carbon tetrachloride. In contrast, sebacic acid was soluble in ethanol and ethyl ether. Irritant to the eyes, respiratory system and skin irritation, sebacic acid oral harmful. However, sebacic acid was low toxic and flammable. Hazards & Safety Information Category: Flammable liquid Toxicity: grading toxicity Acute oral toxicity-rat LD50: 14375 mg/kg; Oral-Mouse LD50: 6000 mg/kg Flammability hazard characteristics: flammable, the fire discharges acrid smoke Storage characteristics: Treasury ventilation low-temperature drying Extinguishing agent: Dry powder, foam, sand, water Description Sebacic acid is a dicarboxylic acid with structure (HOOC)(CH2)8(COOH), and is naturally occurring. In its pure state it is a white flake or powdered crystal. The product is described as non-hazardous, though in its powdered form it can be prone to flash ignition (a typical risk in handling fine organic powders). Sebaceus is Latin for tallow candle, sebum (tallow) is Latin for tallow, and refers to its use in the manufacture of candles. Sebacic acid is a derivative of castor oil, with the vast majority of world production occurring in China which annually exports over 20,000 metric tonnes, representing over 90 % of global trade of the product. In the industrial setting, sebacic acid and its homologues such as azelaic acid can be used in plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics, candles, etc. Sebacic acid is also used as an intermediate for aromatics, antiseptics, and painting materials. Chemical Properties white powder Uses Decanedioic acid was named by Thenard LJ (1802) from the Latin sebaceus(tallow candle) or sebum (tallow) in reference to its use in the manufacture of candles. Thenard LJ isolated this compound from distillation products of beef tallow. In 1954, it was reported that it was produced in excess of 10,000 tons annually by alkali fission of castor oil. Sebacic acid and its derivatives, as azelaic acid, have a variety of industrial uses as plasticizers, lubricants, diffusion pump oils, cosmetics, candles, etc. It is also used in the synthesis of polyamide, as nylon, and of alkyd resins. An isomer, isosebacic acid, has several applications in the manufacture of vinyl resin plasticizers, extrusion plastics, adhesives, ester lubricants, polyesters, polyurethane resins and synthetic rubber. General Description White granular powder. Melting point 153°F. Slightly soluble in water. Sublimes slowly at 750 mm Hg when heated to melting point. Air & Water Reactions Insoluble in water. Sebacic acid is a saturated, straight-chain naturally occurring dicarboxylic acid. Reactivity Profile Sebacic acid reacts exothermically to neutralize bases, both organic and inorganic. May react rapidly with aqueous solutions containing a chemical base and dissolve as the neutralization generates a soluble salt. Can react with active metals to form gaseous hydrogen and a metal salt. Such reactions are slow in the dry, but systems may absorb enough water from the air to allow corrosion of iron, steel, and aluminum parts and containers. Reacts slowly with cyanide salts to generate gaseous hydrogen cyanide. Reacts with solutions of cyanides to cause the release of gaseous hydrogen cyanide. May generate flammable and/or toxic gases and heat with diazo compounds, dithiocarbamates, isocyanates, mercaptans, nitrides, and sulfides. May react with sulfites, nitrites, thiosulfates (to give H2S and SO3), dithionites (SO2), to generate flammable and/or toxic gases and heat. Can be oxidized exothermically by strong oxidizing agents and reduced by strong reducing agents. May initiate polymerization reactions. Fire Hazard Flash point data for Sebacic acid are not available. Sebacic acid is probably combustible. Purification Methods Purify sebacic acid via the disodium salt which, after crystallisation from boiling water (charcoal), is again converted to the free acid. The free acid is crystallised repeatedly from hot distilled water or from Me2CO/pet ether and dried under vacuum. Sebacic acid is a naturally occurring dicarboxylic acid with the formula (CH2)8(CO2H)2. It is a white flake or powdered solid. Sebaceus is Latin for tallow candle, sebum is Latin for tallow, and refers to its use in the manufacture of candles. Sebacic acid is a derivative of castor oil.[2] In the industrial setting, sebacic acid and its homologues such as azelaic acid can be used as a monomer for nylon 610, plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics, candles, etc. Production Sebacic acid is produced from castor oil by cleavage of ricinoleic acid, which is obtained from castor oil. Octanol is a byproduct. It can also be obtained from decalin via the tertiary hydroperoxide, which gives cyclodecenone, a precursor to sebacic acid.[3] Potential medical significance Sebum is a secretion by skin sebaceous glands. It is a waxy set of lipids composed of triglycerides (≈41%), wax esters (≈26%), squalene (≈12%), and free fatty acids (≈16%).[4][5] Included in the free fatty acid secretions in sebum are polyunsaturated fatty acids of which sebacic acid is a major component. Sebacic acid is also found in other lipids that coat the skin surface. Human neutrophils can convert sebacic acid to its 5-oxo analog, i.e.5-oxo-6E,8Z-octadecaenoic acid (5-oxo-ODE). 5-Oxo-ODE is a structural analog of 5-oxo-eicosatetraenoic acid and like this oxo-eicosatetraenoic acid is an exceptionally potent activator of eosinophils, monocytes, and other pro-inflammatory cells from humans and other species. This action is mediated by the OXER1 receptor on these cells. It is suggested that sebacic acid is converted to its 5-oxo analog during, and thereby stimulates pro-inflammatory cells to contribute to the worsening of, various inflammatory skin conditions. Application Sebacic acid has been used in the synthesis of: • biodegradable and elastomeric polyesters [poly(glycerol sebacate)][3] • novel bio-nylon, PA5.10[2] • novel temperature-response hydrogel based on poly(ether-ester anhydride) nanoparticle for drug-delivery applications Sebacic acid is an alpha,omega-dicarboxylic acid that is the 1,8-dicarboxy derivative of octane. It has a role as a human metabolite and a plant metabolite. It is a conjugate acid of a sebacate(2-) and a sebacate. It derives from a hydride of a decane. Sebacic acid is a white granular powder. Melting point 153°F. Slightly soluble in water. Sublimes slowly at 750 mm Hg when heated to melting point. Aliphatic Polyamides ProfessorMarianne Gilbert, in Brydson's Plastics Materials (Eighth Edition), 2017 18.2.3 Sebacic Acid and Azelaic Acid Sebacic acid is normally made from castor oil, which is essentially glyceryl ricinoleate. The castor oil is treated with caustic soda at high temperature, for example 250 °C, so that saponification, leading to the formation of ricinoleic acid, is followed by a reaction giving sebacic acid and octan-2-ol: Because of the by-products formed, the yield of sebacic acid is necessarily low, and in practice, yields of 50–55% (based on the castor oil) are considered to be good. Sebacic acid may also be produced by an electrooxidation process developed by Asahi Chemical Industry in Japan (Yamataka et al., 1979), and also piloted by BASF in Germany. It produces high purity sebacic acid from readily available adipic acid. The process consists of three steps. Adipic acid is partially esterified to the monomethyl adipate. Electrolysis of the potassium salt of monomethyl adipate in a mixture of methanol and water gives dimethyl sebacate. The last step is the hydrolysis of dimethyl sebacate to sebacic acid. Overall yields are reported to be about 85% (Castor Oil, 2015). Sebacic Acid and Azelaic Acid Sebacic acid is normally made from castor oil, which is essentially glyceryl ricinoleate. The castor oil is treated with caustic soda at high temperature, e.g. 250°C, so that saponification, leading to the formation of ricinoleic acid; is followed by a reaction giving sebacic acid and octan-2-ol Figure 18.5. Because of the by-products formed, the yield of sebacic acid is necessarily low and in practice yields of 50–55% (based on the castor oil) are considered to be good. In a process said to be operated in Britain1 castor oil is subjected to alkaline fusion under critically controlled conditions to produce a mixture of methyl hexyl ketone and ω-hydroxydecanoic acid. Interaction of these two materials at higher temperatures leads to the formation of sebacic acid, as the sodium salt, and capryl alcohol. Heating must be rapid and even and any tendency to preheating must be avoided. The sebacic acid is formed from the sodium salt by precipitation with sulphuric acid. Nylon 610 is produced by the reaction of hexamethylenediamine with sebacic acid, initially to form a 1:1 nylon 610 salt, which is then polymerised at about 240 °C. The polymer has a melting point of around 216 °C and a low water absorption of around 1–1.2% at 21 °C and 65% RH, which gives it better dimensional stability and electrical properties than nylon 6 and nylon 6.6.It is a commercially important polymer and is often used in place of nylon 6 and nylon 6.6 in engineering plastics applications. Mechanical properties of the dry polymer are lower than those for nylon 6 and nylon 6.6 (tensile modulus is typically 70% of that for the other two polymers). It is frequently used as extruded monofilament. See Table 8.3 for typical properties of nylon 6.10 polymer. Sebacic acid is widely used in the preparation of sebacic acid esters, such as dibutyl sebacate, dioctyl sebacate, diisooctyl sebacate. These esters can be used as plasticizers for plastics and cold-resistant rubber, as well as for polyamide, polyurethane, alkyd resin, synthetic lubricating oil, lubricating oil additives, spices, coatings, cosmetics, etc. It can also be used as raw material for producing nylon 1010, nylon 910, nylon 810, nylon 610, nylon 9 and high temperature resistant lubricating oil diethylhexyl ester. It is also the raw material for the production of alkyd resins (used as surface coatings, plasticized nitrocellulose coatings, and urea resin varnishes) and polyurethane rubber, cellulose resins, vinyl resins, and synthetic rubber plasticizers, softeners, and solvents. 1. Sebacic acid can be used as cold plasticizer, nylon resins and other raw material. 2. It can be used as analytical reagents, etc. 3. Sebacic acid is mainly used as sebate plasticizer and nylon molding resin raw material, it is also used for high-temperature lubricant raw material. Its main product is methyl ester, isopropyl, butyl, octyl, nonyl phenyl ester and methyl ester, common ester is dibutyl sebacate and dioctyl sebacate. Sebacic acid plasticizers can be widely used in polyvinyl chloride, alkyd resins, polyester resins and polyamide molding resin due to its low toxicity and high temperature performance, so it is often used in the resin of some special purposes. Nylon molding resin which producted by sebacic acid has high toughness and low moisture absorption, it can also be processed into many special-purpose products. Sebacic acid is also rubber softener, surfactant, coating and fragrance raw materials. 4. Sebacic acid is used as GC Less tail agent, separation and analysis of fatty acids, it can be used to precipitate and quantitative determination of thorium, separation of thorium, cerium and other rare earth elements. Plasticizers, synthetic resins and synthetic fibers. It can be obtained by raw materials of natural castor oil or adipic acid monoester. Sebacic acid can be obtained by polymerization reaction with ethylene and carbon tetrachloride, but the world's industrial production of sebacic acid almost all use castor oil as raw material. 1. castor oil cracking process: under effect of alkali, castor oil is heated to proceed hydrolysis and generates sodium castor oil soap, then sulfuric acid is added to acidolysis and ricinoleic acid is obtained; in the presence of diluent cresol , alkali is added and it is heated to 260-280℃ to proceed splitting decomposition and generates sebacic acid and sodium bis octanol and hydrogen, lysate is diluted with water, heated and adding acid to neutralize, double salt is turned into monosodium salt; and then neutralized liquid after actived carbon decoloration is boiling and added acid, sebacic acid monosodium salt turns into sebacic acid and seeds out, after separation, drying can derive products. Material consumption fixed: castor oil (industrial) 2100kg/t, sulfuric acid (98%) 1600kg/t, caustic soda (95%) 1200kg/t, cresol (industrial) 100kg/t. 2.Oil n-decane fermentation method: n-decane is obtained by the separation of 200 # solvent oil or 166-182℃ fraction, sebacic acid is obtained by 19-2 Solutions Candida lipolytica fermentation. 2. New cyclopentanone method: palladium salt-copper or iron is as catalyst, in the solvent of ethanol, propanol or other alcohol, in the eased condition of low temperature of 40-60℃ and ordinary pressure, cyclopentene is oxidated by air to generate cyclopentanone, then it is obtained by oxidated of iron catalyst and titanium. Sebacic acid, also known as 1, 10-decanedioic acid, belongs to aliphatic dibasic acid. Sebacic acid was present in the leaves of flue-cured tobacco, burley tobacco and aromatic tobacco. Sebacic acid was white crystal in flake form at room temperature. Slightly soluble in water, sebacic acid was insoluble in benzene, petroleum ether, carbon tetrachloride. In contrast, sebacic acid was soluble in ethanol and ethyl ether. Irritant to the eyes, respiratory system and skin irritation, sebacic acid oral harmful. However, sebacic acid was low toxic and flammable. Sebacic acid is a dicarboxylic acid with structure (HOOC)(CH2)8(COOH), and is naturally occurring. In its pure state it is a white flake or powdered crystal. The product is described as non-hazardous, though in its powdered form it can be prone to flash ignition (a typical risk in handling fine organic powders). Sebaceus is Latin for tallow candle, sebum (tallow) is Latin for tallow, and refers to its use in the manufacture of candles. Sebacic acid is a derivative of castor oil, with the vast majority of world production occurring in China which annually exports over 20,000 metric tonnes, representing over 90 % of global trade of the product. In the industrial setting, sebacic acid and its homologues such as azelaic acid can be used in plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics, candles, etc. Sebacic acid is also used as an intermediate for aromatics, antiseptics, and painting materials. Sebacic acid reacts exothermically to neutralize bases, both organic and inorganic. May react rapidly with aqueous solutions containing a chemical base and dissolve as the neutralization generates a soluble salt. Can react with active metals to form gaseous hydrogen and a metal salt. Such reactions are slow in the dry, but systems may absorb enough water from the air to allow corrosion of iron, steel, and aluminum parts and containers. Reacts slowly with cyanide salts to generate gaseous hydrogen cyanide. Reacts with solutions of cyanides to cause the release of gaseous hydrogen cyanide. May generate flammable and/or toxic gases and heat with diazo compounds, dithiocarbamates, isocyanates, mercaptans, nitrides, and sulfides. May react with sulfites, nitrites, thiosulfates (to give H2S and SO3), dithionites (SO2), to generate flammable and/or toxic gases and heat. Can be oxidized exothermically by strong oxidizing agents and reduced by strong reducing agents. May initiate polymerization reactions. More hydrophobic polymers, PCPP and PCPP-SA 85:15, displayed constant erosion kinetics over eight months. By extrapolation, 1 mm thick disks of PCPP will completely degrade in more than three years. The degradation rates were enhanced by copolymerization with sebacic acid. An increase of 800 times was observed when the sebacic acid concentration reached 80%. By altering the CPP/SA ratio, nearly any degradation rate between 1 day and 3 years could be achieved (25) (Fig. 5). Because of the by-products formed, the yield of sebacic acid is necessarily low and in practice yields of 50–55% (based on the castor oil) are considered to be good. In a process said to be operated in Britain1 castor oil is subjected to alkaline fusion under critically controlled conditions to produce a mixture of methyl hexyl ketone and ω-hydroxyde
SEC-BUTYL ALCOHOL
sedef; Zoharpearl 771; cas no: 98-29-3
sedef
AMMONIUM XYLENESULFONATE, N° CAS : 26447-10-9, Nom INCI : AMMONIUM XYLENESULFONATE, Nom chimique : Ammonium xylenesulphonate.N° EINECS/ELINCS : 247-710-9; Ses fonctions (INCI). Hydrotrope : Augmente la solubilité d'une substance qui est peu soluble dans l'eau. Tensioactif : Réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. Agent de contrôle de la viscosité : Augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques.Noms français : Sel d'ammonium du xylènesulfonate Noms anglais : AMMONIUM XYLENESULFONATE; BENZENESULFONIC ACID, DIMETHYL-, AMMONIUM SALT; XYLENESULFONIC ACID, AMMONIUM SALT; 2,3-Diméthylbenzènesulfonate d'ammonium [French] ; 247-710-9 [EINECS]; 26447-10-9 [RN]; Ammonium 2,3-dimethylbenzenesulfonate; Ammonium xylene sulfonate; Ammonium xylenesulphonate Ammonium-2,3-dimethylbenzolsulfonat [German]; Benzenesulfonic acid, 2,3-dimethyl-, ammonium salt ; Benzenesulfonic acid, dimethyl-, ammonium salt; dimethylbenzenesulfonic acid ammonium salt; STEPANATE AXS ; xylenesulfonic acid, ammonium salt; Ammonium 2,4-dimethylbenzenesulfonate ; Ammonium xylenesulfonate; azanium 2,4-dimethylbenzenesulfonate
Sel d'ammonium du xylènesulfonate (AMMONIUM XYLENESULFONATE)
SODIUM SACCHARIN N° CAS : 128-44-9 / 6155-57-3 - Sel de sodium de la saccharine Origine(s) : Synthétique Nom INCI : SODIUM SACCHARIN Nom chimique : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt N° EINECS/ELINCS : 204-886-1 / - Additif alimentaire : E954. SODIUM SACCHARIN N° CAS : 128-44-9 / 6155-57-3 - Sel de sodium de la saccharine "Bien" dans toutes les catégories. Origine(s) : Synthétique Nom INCI : SODIUM SACCHARIN Nom chimique : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt N° EINECS/ELINCS : 204-886-1 / - Additif alimentaire : E954. Ses fonctions (INCI) Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit Agent d'hygiène buccale : Fournit des effets cosmétiques à la cavité buccale (nettoyage, désodorisation et protection) Agent arômatisant : Donne un arôme au produit cosmétique
SEL DE BROMURE DE SODIUM (BROMURE DE SODIUM)
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un agent bromant principalement utilisé dans les réactions synthétiques organiques comme source de bromure.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un composé inorganique qui est un solide cristallin blanc à haut point de fusion ressemblant au chlorure de sodium.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est largement utilisé comme source d'ion bromure et a de nombreuses applications.

Numéro CAS : 7647-15-6
Formule moléculaire : NaBr
Poids moléculaire : 102,89
Numéro EINECS : 231-599-9

Synonymes : Bromure de sodium : 7647-15-6, Sedoneural, Bromure de sodium, Bromnatrium, Bromure de sodium (NaBr), Tribromure trisodique, sodium ; bromure, NaBr, Natrum bromatum, Caswell n° 750A, HSDB 5039, UNII-LC1V549NOM, EINECS 231-599-9, LC1V549NOM, NSC 77384, NSC-77384, EPA Pesticide Chemical Code 013907, bromure de sodium, DTXSID3034903, CHEBI :63004, MFCD00003475, bromure de sodium [USP :JAN], CHEMBL1644694, DTXCID1014903, NSC 77384 ; Sanibrom 40, EC 231-599-9, Bromure de sodium (USP :JAN), Bromnatrium [Allemand], BROMURE DE SODIUM (MART.), BROMURE DE SODIUM [MART.], BROMURE DE SODIUM (USP-RS), BROMURE DE SODIUM [USP-RS], Bromure de sodium [JAN], BROMURE DE SODIUM (MONOGRAPHIE EP), BROMURE DE SODIUM [MONOGRAPHIE EP], BROMURE DE SODIUM (MONOGRAPHIE USP), BROMURE DE SODIUM [MONOGRAPHIE USP], BROMURE DE NATRIUM, Bromure de sodium en poudre, Bromure de sodium (TN), Bromure de sodium (JP17), Bromure de sodium, ultra-sec, Bromure de sodium (Na3Br3), WLN : NA E, BROMURE DE SODIUM [MI], Bromure de sodium, réactif ACS, 12431-56-0, BROMURE DE SODIUM [HSDB], BROMATUM DE NATRUM [HPUS], Norme de densité 1251 kg/m3, BROMURE DE SODIUM [WHO-DD], Bromure de sodium, p.a., 99,0 %, NSC77384, Tox21_301343, BR1200, AKOS024438090, Bromure de sodium, BioXtra, >=99,0 %, Bromure de sodium, photograde, compacté, Code de pesticide de l'EPA/OPP : 013907, NCGC00255632-01, Bromure de sodium, Réactif ACS, > = 99,0 %, bromure de sodium, ReagentPlus(R), > = 99 %, CAS-7647-15-6, CS-0013794, NS00075684, S0546, bromure de sodium, 99,9955 % (à base de métaux), bromure de sodium, BioUltra, > = 99,5 % (AT), étalon isotopique pour le brome, NIST SRM 977, bromure de sodium, SAJ première qualité, > = 99,0 %, D02055, Q15768, bromure de sodium, > = 99,99 % à base d'oligo-métaux, bromure de sodium, qualité réactif Vetec(TM), 98 %, bromure de sodium, qualité spéciale JIS, 99,5-100,3 %, Norme de densité 1251 kg/m3, H&D Fitzgerald Ltd. Qualité, Bromure de sodium, Étalon de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP), Bromure de sodium, anhydre, billes, -10 mesh, 99,999 % à base d'oligo-métaux, Bromure de sodium, anhydre, à écoulement libre, Redi-Dri(TM), réactif ACS, >=99%, Bromure de sodium, anhydre, à écoulement libre, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), >=99%

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) cristallise dans le même motif cubique que NaCl, NaF et NaI.
Le sel anhydre cristallise au-dessus de 50,7 °C, tandis que les sels dihydratés (NaBr2H2O) cristallisent hors d'une solution aqueuse en dessous de 50,7 °C.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est produit en traitant l'hydroxyde de sodium avec du bromure d'hydrogène.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est largement utilisé pour la préparation d'autres bromures en synthèse organique et dans d'autres domaines.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est une source du nucléophile du bromure pour convertir les chlorures d'alkyle en bromures d'alkyle plus réactifs par la réaction de Finkelstein.
De plus, il est utilisé en photographie pour préparer des émulsions de bromure d'argent sensibles à la lumière et comme agent de blanchiment et de désinfection pour le traitement de l'eau dans les piscines, les spas et les spas.

Cependant, il est important de noter que le bromure de sodium possède des propriétés anticonvulsivantes et que des taux sanguins élevés de bromures peuvent provoquer de graves troubles neurologiques et psychologiques.
Les éruptions cutanées sont fréquentes et des taux sanguins élevés de bromures peuvent provoquer de graves troubles neurologiques et psychologiques.
Le grand danger de toxicité chez les patients suivant un régime pauvre en sel. Le bromure de sodium est modérément toxique par ingestion.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est également utilisé comme catalyseur pour l'oxydation partielle des hydrocarbures, pour augmenter la densité des fluides de forage aqueux pour les puits de pétrole, comme composant électrolytique dans les batteries sodium-halogène, comme agent bromant dans la synthèse organique, dans la préparation des sels de bromure et comme réactif de laboratoire.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est important pour manipuler le bromure de sodium avec précaution en raison de sa toxicité potentielle et des dangers associés.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un cristal cubique incolore ou une poudre granulaire blanche, et appartient au système isométrique.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est inodore et a un goût légèrement amer et saumâtre mais une toxicité élevée.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) absorbe facilement l'humidité et l'agglutination, mais sans déliquescence.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est légèrement soluble dans l'alcool et facilement soluble dans l'eau (à 100 °C, la solubilité dans l'eau de 100 ml est de 121g), sa solution aqueuse est neutre avec une conductivité électronique.

Le sel de bromure anhydre du cristal de sodium (bromure de sodium) sera précipité à 51 °C et un composé dihydraté se formera à une température inférieure à 51 °C.
Son ion bromure peut être remplacé par du fluor et du chlore. Dans des conditions acides, il peut être oxydé par l'oxygène et libérer du brome libre ; L'industrie profite de ce procédé pour produire du brome.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut réagir avec l'acide sulfurique dilué pour produire du bromure d'hydrogène.

Cependant, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un acide fort qui ne peut pas être produit par réaction avec de l'acide sulfurique dilué et ne peut être fabriqué qu'à partir d'un acide à point d'ébullition élevé pour former un acide à faible point d'ébullition.
Cependant, il faut éviter d'utiliser de l'acide sulfurique concentré qui a un fort effet d'oxydation et donc convertir le brome (-1) en élément brome et libérer un gaz brun rougeâtre.
Cette méthode peut être utilisée pour identifier l'iodure de sodium (le chauffage de l'iodure de sodium et de l'acide sulfurique concentré libérera des gaz rouge-violet), Ainsi, nous ne pouvons prendre que l'acide phosphorique concentré avec du brome de sodium pour le chauffage afin de produire du brome d'hydrogène.

Le sel de bromure d'ions sodium (bromure de sodium) peut améliorer le processus inhibiteur du cortex cérébral et favoriser leur concentration.
Par conséquent, médicalement, il peut être utilisé comme tranquillisants et médicaments hypnotiques ou anticonvulsivants.
Lorsque l'homme avale ou inhale les composés, cela endommage le système nerveux central, le cerveau et les yeux tout en provoquant une réaction d'irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un cristal cubique incolore ou une poudre granulaire blanche.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est inodore et a un goût légèrement amer et saumâtre mais une toxicité élevée.
Il est facilement soluble dans l'eau (à 100 °C, la solubilité dans l'eau de 100 ml est de 121 g), mais légèrement soluble dans l'alcool.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un agent bromant principalement utilisé dans les réactions synthétiques organiques comme source de bromure.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un composé chimique qui existe sous forme de solide cristallin blanc à température ambiante.
Le composé est inorganique, soluble dans l'eau et a la formule moléculaire NaBr.

Comme le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est composé d'atomes de sodium liés ioniquement à des atomes de brome, il est souvent utilisé comme source d'ions bromure.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un composé inorganique de formule NaBr.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un solide cristallin blanc à haut point de fusion qui ressemble au chlorure de sodium.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est une source largement utilisée de l'ion bromure et a de nombreuses applications.
Sel de bromure de sodium (bromure de sodium) Technique 25kg Le bromure de sodium est un composé inorganique de formule NaBr.
Il s'agit d'un solide cristallin blanc à haut point de fusion qui ressemble au chlorure de sodium.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est une source largement utilisée de l'ion bromure et a de nombreuses applications.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) cristallise dans le même motif cubique que le chlorure de sodium, le fluorure de sodium et l'iodure de sodium.
Le sel anhydre cristallise au-dessus de 50,7 °C.

Les sels dihydratés (NaBr·2H2O) cristallisent à partir d'une solution aqueuse inférieure à 50,7 °C.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est produit en traitant l'hydroxyde de sodium avec du bromure d'hydrogène.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être utilisé comme source de brome, un élément chimique.

Cela peut être accompli en traitant une solution aqueuse de bromure de sodium avec du chlore gazeux : [2 NaBr + Cl2 → Br2 + 2 NaCl].
Jusqu'en 1975, le bromure de sodium était utilisé en médecine comme hypnotique, anticonvulsivant et sédatif.
Sel de bromure de sodium (bromure de sodium) Le technique est largement utilisé dans la préparation d'autres bromures en synthèse organique et dans d'autres domaines.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est une source du bromure nucléophile, utilisé pour convertir les chlorures d'alkyle en bromures d'alkyle plus réactifs, cela se fait via la réaction de Finkelstein.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est également utilisé pour préparer le sel photosensible, le bromure d'argent, utilisé en photographie.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est également utilisé en conjonction avec le chlore comme désinfectant dans les spas et les piscines.

Enfin, en raison de sa grande solubilité dans l'eau, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé pour préparer des fluides de forage denses qui sont utilisés dans les puits de pétrole pour compenser une éventuelle surpression survenant dans la colonne de fluide et pour contrecarrer la tendance associée à l'éruption.
La présence du sel de bromure de sodium (bromure de sodium) fait également gonfler la bentonite ajoutée au fluide de forage, tandis que la force ionique élevée induit la floculation de la bentonite.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) ne peut être livré que dans des locaux commerciaux

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est produit en traitant l'hydroxyde de sodium avec du bromure d'hydrogène.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être utilisé comme source de brome, un élément chimique.
Cela peut être accompli en traitant une solution aqueuse de NaBr avec du chlore gazeux : 2 NaBr + Cl2 → Br2 + 2 NaCl

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est également connu sous le nom de tribromure trisodique, Bromnatrium, 7647-15-6, NaBr, sel de bromure de sodium, Sedoneural, bromure de sodium (NaBr) et est livré avec une formule moléculaire de BrNa et un poids moléculaire de 102,893769.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est préparé par addition d'un excès de brome à une solution d'hydroxyde de sodium qui aide à la formation d'un mélange de bromure et de brome.

Après le mélange, les produits de réaction sont évaporés à l'état sec et traités avec du carbone pour réduire le bromate en bromure.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est disponible sous forme de cristaux blancs, de granulés ou de poudre/blanc, de cristaux cubiques et a un goût légèrement amer.
Ses autres propriétés comprennent un point d'ébullition de 1390°C, un point de fusion de 755°C, une densité/densité de 3,21, un pH de 6,5-8,0 et une solubilité dans l'alcool (modéré) et dans l'eau (94,6 g/100 g d'eau à 25°C).

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un sel granulaire blanc très similaire à son cousin le chlorure de sodium – ou sel ordinaire.
Et tout comme le sel de bromure de sodium (cousin du bromure de sodium), la partie importante est la partie qui vient à la fin du nom – le bromure.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est très similaire au chlore.

Ce sont tous deux des halogènes qui sont très bons pour assainir l'eau.
Mais ils ont des différences essentielles entre eux.
L'une des principales différences est la façon dont ils apparaissent sous forme pure ; Le chlore est un gaz et le brome est un gaz beaucoup plus lourd, au point d'être presque liquide.

Dans l'eau, ils se comportent tous les deux de manière très similaire.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) ajouté à l'eau formera de l'acide hypobromeux et de l'acide bromhydrique, tout comme le chlore forme de l'acide hypochloreux et de l'acide chlorhydrique.
Et l'acide hypobromeux se dissocie également en fonction du pH pour former de l'hypobromite, tout comme l'acide hypochloreux le fait pour former de l'hypochlorite.

De même, l'hypo est considérée comme la meilleure forme de désinfection.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un composé inorganique de formule NaBr.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un solide cristallin blanc à haut point de fusion qui ressemble au chlorure de sodium.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est une source largement utilisée de l'ion bromure et a de nombreuses applications.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un composé inorganique sous sa forme sèche, une poudre cristalline blanche au goût salé et quelque peu amer.
La formule chimique du bromure de sodium dans NaBr.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un cristal blanc ou une poudre granulaire blanche ayant une odeur de dioxyde de soufre.
Il n'est pas présent sous forme de solide naturel en raison de sa solubilité, il est extrait de l'eau de mer avec des chlorures, des iodures et des halites.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) possède des propriétés anticonvulsivantes de tout sel de bromure et est l'un des sels les plus courants de l'acide bromhydrique.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est représenté par la formule chimique NaBr.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est constitué d'un cation sodium (Na+) et d'un anion bromure (Br-).
Il cristallise dans une structure en réseau cristallin cubique, similaire à d'autres halogénures de métaux alcalins.

Propriétés physiques : Le bromure de sodium est un solide cristallin blanc.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) a un point de fusion élevé de 755 °C (1 391 °F) et un point d'ébullition de 1 390 °C (2 534 °F).
La densité du bromure de sodium est d'environ 3,2 g/cm³.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est soluble dans l'eau, avec une solubilité d'environ 905 g/L à 20 °C.
Préparation : Le bromure de sodium est généralement préparé en traitant l'hydroxyde de sodium (NaOH) avec du bromure d'hydrogène (HBr).
La réaction peut être représentée par l'équation : NaOH + HBr → NaBr + H2O.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut également être obtenu comme sous-produit dans la production d'autres composés du brome.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé dans la préparation d'émulsions de bromure d'argent sensibles à la lumière pour les films et papiers photographiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est ajouté aux fluides de forage aqueux utilisés dans les opérations de forage pétrolier et gazier pour augmenter la densité et stabiliser le fluide.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme agent de blanchiment et de désinfection dans le traitement de l'eau des piscines, des spas et des spas.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme source d'ions bromure dans les réactions de synthèse organique.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est particulièrement utilisé dans la réaction de Finkelstein pour convertir les chlorures d'alkyle en bromures d'alkyle.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme réactif dans diverses procédures de laboratoire, telles que les titrages et les analyses chimiques.
Bien que le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) soit généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, il est important de noter que des niveaux élevés de bromure dans le sang peuvent provoquer des troubles neurologiques et psychologiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est essentiel pour manipuler le bromure de sodium avec précaution et suivre les précautions de sécurité appropriées.

Point de fusion : 755 °C (lit.)
Point d'ébullition : 1390 °C
Densité : 3 203 g/cm3
pression de vapeur : 1 mm Hg (806 °C)
Indice de réfraction : 1,6412
Point d'éclair : 1390°C
Température de stockage : Conserver à température ambiante.
solubilité : H2O : 1 M à 20 °C, clair, incolore
pour : Poudre
Densité : 3,21
couleur : Blanc
PH : 5,74 (430 g/l, H2O, 22,5 °C)
Solubilité dans l'eau : 905 g/L (20 ºC)
Sensible : Hygroscopique
λmax : λ : 260 nm Amax : 0,01
λ : 280 nm Amax : 0,01
Numéro Merck : 14 8594
BRN : 3587179
Constante diélectrique : 6,3399999999999999999
Stabilité : Stable. Incompatibles avec les acides forts. Hygroscopique.
InChIKey : JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
LogP : 0 à 25°C

Sel de bromure de sodium (bromure de sodium) Solution est un composé inorganique de formule NaBr.nH2O.
C'est un liquide incolore et inodore à haut point d'ébullition qui ressemble au chlorure de sodium.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est une source largement utilisée de l'ion bromure et a de nombreuses applications.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) liquide est un sel unique utilisé pour former des fluides de reconditionnement et de complétion de saumure claire.
Ces fluides sont utilisés lorsque les pressions de formation nécessitent des densités de 8,4 à 12,8 lb/gal (1 007 à 1 534 kg/m) ou lorsque les eaux de formation contiennent de fortes concentrations d'ions bicarbonate et sulfate.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être mélangé avec du NaCl pour obtenir des densités allant jusqu'à 12,8 lb/gal (1 534 kg/m).

Les systèmes au sel de bromure de sodium (bromure de sodium)/NaCl sont plus économiques que les solutions NaBr pures.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un solide cristallin blanc, hygroscopique, au goût amer et salin.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est soluble dans l'eau, avec un point de fusion de 758°C (1400 OF).

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé en médecine comme sédatif et en photographie dans la préparation d'émulsion de bromure d'argent sur des plaques ou des films photographiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est présent dans l'eau de mer à une concentration moyenne de 0,008 %.
On le trouve également naturellement dans certains gisements de sel.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé en photographie pour préparer des émulsions de bromure d'argent sensibles à la lumière.
Le sel est également utilisé comme agent de blanchiment et de désinfection pour le traitement de l'eau dans les piscines, les spas et les bains à remous.
D'autres utilisations sont comme catalyseur pour l'oxydation partielle des hydrocarbures, pour augmenter la densité des fluides de forage aqueux pour les puits de pétrole, comme composant électrolytique dans les batteries sodium-halogène, comme agent bromant dans la synthèse organique, dans la préparation de sels de bromure et comme réactif de laboratoire.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé en médecine comme sédatif et hypnotique.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un sel de sodium inorganique dont le contre-ion est le bromure.
C'est un sel de bromure et un sel de sodium inorganique.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé dans le traitement photographique et en chimie analytique.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est compatible avec la plupart des matériaux de construction non métalliques tels que le polypropylène, le polyéthylène, le plastique renforcé de fibre de verre (FRP), la cellulose, le tissu, les revêtements, les caoutchoucs, etc.
Les métaux peuvent également être utilisés à condition que le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) soit maintenu au sec.

Si le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) devient humide, l'acier subira une corrosion générale et les aciers inoxydables et l'aluminium subiront une attaque par piqûres.
Les taux d'attaque dépendront de la quantité d'oxygène présente, mais en général ne seront pas rapides.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est généralement disponible immédiatement dans la plupart des volumes.

Des formes de haute pureté, submicroniques et nanopoudres peuvent être envisagées.
La plupart des composés de bromure métallique sont solubles dans l'eau pour le traitement de l'eau, l'analyse chimique et en ultra haute pureté pour certaines applications de croissance cristalline.
L'ion bromure dans une solution aqueuse peut être détecté en ajoutant du disulfure de carbone (CS2) et du chlore.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être préparé par plusieurs méthodes.
Le sel pur peut être fabriqué en neutralisant l'hydroxyde de sodium ou le carbonate de sodium avec de l'acide bromhydrique.
La solution est évaporée pour la cristallisation : NaOH + HBr → NaBr + H2O NaCO3 + HBr → NaBr + CO2 + H2O

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être fabriqué en faisant passer le brome à travers une solution aqueuse d'hydroxyde ou de carbonate de sodium en présence d'un agent réducteur, tel que l'ammoniac, l'hydrazine, le charbon actif ou l'ion Fe2+.
Une méthode typique consiste à ajouter du fer à l'eau de brome pour former du bromure ferrosoferrique, Fe[FeBr5].
Ce double sel est dissous dans l'excès d'eau suivi de l'ajout de carbonate de sodium.

Le sel de bromure du mélange de sodium (bromure de sodium) est filtré et le filtrat est évaporé pour cristalliser le bromure de sodium.
La réaction globale peut s'écrire comme suit : 3Fe + 4Br2 + 4Na2CO3 → 8NaBr + FeCO3 + Fe2(CO3)3
Une autre méthode consiste à ajouter un excès de brome à une solution d'hydroxyde de sodium.

Cela forme un sel de bromure de sodium (bromure de sodium) et de bromate.
Le sel de bromure de la solution de bromure de sodium (bromure de sodium) est évapoé jusqu'à la sécheresse.
Le bromate est réduit en bromure par chauffage au carbone : 3Br2 + 2NaOH + H2O → NaBr + NaBrO3 + 4HBr.

Méthode de production :
Réduction de l'urée : dissoudre le carbonate de soude (carbonate de sodium), l'urée dans de l'eau chaude et l'introduire dans le réacteur ; Ajouter graduellement du brome pour la réaction et générer du sel de bromure de sodium (bromure de sodium).
Ajoutez ensuite du charbon actif pour la décoloration ; subissent ensuite la filtration, l'évaporation, la cristallisation, la séparation centrifuge et le séchage pour obtenir des produits de bromure de sodium.
La réaction est la suivante : 3Br2 + 3Na2CO3 + NH2CONH2 → 6NaBr + 4CO2 ↑ + N2 ↑ + 2H2O

Méthode de neutralisation : ajoutez environ 40% d'acide bromhydrique dans le réacteur, remuez et ajoutez lentement une solution caustique à 40% pour la neutralisation à Ph 7,5 ~ 8 pour générer du bromure de sodium ; Après avoir isolé par centrifugation, évaporation, cristallisation et centrifugation à nouveau, nous pouvons obtenir le produit final du bromure de sodium.
La réaction est la suivante : HBr + NaOH → NaBr + H2O

Utilise:
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être utilisé comme matière première dans la préparation d'un film photographique liquide ; médicalement comme sédatif, l'agent bromant de l'imprimerie et de la teinture ; Il peut également être utilisé dans les parfums synthétiques et autres produits chimiques.
L'industrie photographique l'applique pour la préparation de films photosensibles liquides.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé médicalement pour la production de diurétiques et de sédatifs.

L'industrie de la parfumerie l'utilise pour la production de parfums synthétiques.
L'industrie de l'imprimerie et de la teinture utilise le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) comme agent de bromation.
En outre, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut également être utilisé pour la synthèse organique et ainsi de suite.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé pour l'industrie photographique, les épices, les industries pharmaceutiques et l'imprimerie.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé pour les réactifs d'analyse, et peut également être utilisé pour la synthèse de composés inorganiques et organiques et l'industrie pharmaceutique.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé pour les films photographiques, les médicaments, les parfums, les colorants et d'autres industries.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être appliqué à la détermination du cadmium à l'état de traces et à la fabrication du bromure.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut également être appliqué à la synthèse inorganique et organique, à la photogravure et aux produits pharmaceutiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un produit chimique à fort tonnage et l'un des plus importants sels de bromure (NaBr2).

Des qualités de haute pureté sont requises dans la formulation d'émulsions de bromure d'argent pour la photographie.
Le composé, généralement en combinaison avec des hypochlorites, est utilisé comme agent de blanchiment, notamment pour les cellulosiques.
La production de bromure de sodium implique simplement la neutralisation de HBr avec du NaOH ou avec du carbonate ou du bicarbonate de sodium.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est un composant inorganique utilisé comme catalyseur dans la polymérisation photoinduite des acrylates.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est le bromure inorganique le plus utile dans l'industrie.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est également utilisé comme catalyseur dans les réactions d'oxydation médiées par TEMPO.

Également connu sous le nom de sédonural, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) a été utilisé comme hypnotique, anticonvulsivant et sédatif en médecine, largement utilisé comme anticonvulsivant et sédatif à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Son action est due à l'ion bromure, et pour cette raison, le bromure de potassium est tout aussi efficace.
En 1975, les bromures ont été retirés des médicaments aux États-Unis tels que le Bromo-Seltzer en raison de leur toxicité.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est largement utilisé comme source d'ion bromure dans la synthèse chimique.
Il est particulièrement utilisé dans la réaction de Finkelstein pour convertir les chlorures d'alkyle en bromures d'alkyle plus réactifs.
Cette réaction utilise le bromure de sodium comme source du nucléophile du bromure, ce qui entraîne la production de bromures d'alkyle dans des conditions appropriées.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé dans la préparation d'émulsions de bromure d'argent sensibles à la lumière pour les films et papiers photographiques.
Ces émulsions jouent un rôle crucial dans le développement des matériaux photographiques.
Dans l'industrie du traitement de l'eau, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) sert d'agent de blanchiment et de désinfection.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé pour le traitement de l'eau dans les piscines, les spas et les spas, où ses propriétés germicides contribuent à maintenir la qualité de l'eau.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé de manière significative dans l'industrie du forage pétrolier et gazier.
Elle est un consommateur principal dans ce secteur et est employée à diverses fins liées aux opérations de forage.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme antiseptique et détergent dans certaines applications.
Ses propriétés le rendent adapté à une utilisation dans ces capacités.
En laboratoire, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme réactif dans les préparations pharmaceutiques et diverses analyses chimiques.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est une source précieuse de l'ion bromure dans la synthèse chimique.
Il est couramment utilisé dans les réactions organiques, telles que la réaction de Finkelstein, pour convertir les chlorures d'alkyle en bromures d'alkyle plus réactifs.
Dans le domaine de la photographie, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé dans la préparation d'émulsions de bromure d'argent sensibles à la lumière.

Ces émulsions sont des composants essentiels dans la production de films et de papiers photographiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme agent de blanchiment et de désinfection dans les applications de traitement de l'eau.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé pour maintenir la qualité de l'eau dans les piscines, les spas et les spas.

Dans l'industrie pétrolière et gazière, le bromure de sodium est largement utilisé dans les opérations de forage.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est ajouté aux fluides de forage aqueux pour augmenter la densité et stabiliser le fluide pendant les processus de forage.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé dans certaines applications comme antiseptique et détergent en raison de ses propriétés.

En laboratoire, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) sert de réactif dans les préparations pharmaceutiques et diverses analyses chimiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est parfois utilisé comme retardateur de flamme dans certaines applications.
Sa capacité à inhiber ou à ralentir la propagation du feu le rend utile dans des mesures spécifiques de sécurité incendie.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé en médecine vétérinaire comme anticonvulsivant.
Il peut être prescrit pour contrôler les crises chez les animaux, en particulier les chiens.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme composant électrolytique dans les batteries sodium-halogène.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) aide à faciliter la circulation des ions entre les électrodes de la batterie, contribuant ainsi à sa fonctionnalité globale.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme agent bromant dans les réactions de synthèse organique.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut introduire sélectivement des atomes de brome dans des composés organiques, permettant la synthèse de divers produits bromés.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut agir comme catalyseur dans certaines réactions chimiques.
Il peut améliorer la vitesse d'une réaction sans être consommé dans le processus.
Dans l'industrie pétrolière, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé pour augmenter la densité des fluides de forage aqueux.

Cela permet de contrôler la pression et d'éviter les éruptions pendant les opérations de forage pétrolier et gazier.
Matériau de référence standard : Le bromure de sodium est utilisé comme matériau de référence standard en chimie analytique et en contrôle de la qualité.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être utilisé pour étalonner les instruments, valider les méthodes d'analyse et assurer l'exactitude des mesures.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est utilisé comme étalon isotopique du brome dans la recherche et l'analyse scientifiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut être utilisé comme matériau de référence pour comparer et déterminer la composition isotopique d'autres composés contenant du brome.

Profil de sécurité :
Modérément toxique par ingestion.
Effets expérimentaux sur la reproduction.
Incompatibles avec les acides, les sels alcaloïdes et les sels de métaux lourds.

Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) émet des fumées toxiques de marque NazO.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) a une très faible toxicité avec une DL50 orale estimée à 3,5 g/kg pour les rats.
Cependant, il s'agit d'une valeur à dose unique.

Le sel de bromure de l'ion sodium (bromure de sodium) est une toxine cumulative avec une demi-vie relativement longue.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est considéré comme un irritant léger pour les yeux et la peau d'après des études animales.
Les sels de brome, y compris le sel de bromure de sodium (bromure de sodium), peuvent agir comme dépresseurs du système nerveux central (SNC) à des doses de 1 à 2 grammes par jour.

Des taux sanguins élevés de bromures peuvent provoquer de graves troubles neurologiques et psychologiques.
Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) est important pour manipuler le bromure de sodium avec précaution en raison de sa toxicité potentielle.

Le sel de bromure de sodium (bromure de sodium) peut avoir des incompatibilités avec les acides forts et le trifluorure de brome.
Lorsque le bromure de sodium se décompose, il peut libérer des substances dangereuses


SEL DE MER DE BALI
Le sel de mer de Bali est un cristallin blanc pur, sel de mer de la mer de Bali.
Le sel de mer de Bali fait référence au sel récolté dans la mer entourant l'île indonésienne de Bali.
L'eau salée du sel de mer de Bali est recueillie et canalisée dans des étangs peu profonds ou des marais salants.

No CAS: BCE3088

Sel de mer de Bali Les principaux minéraux présents dans le sel de mer de Bali sont le chlorure de sodium (NaCl), le magnésium (Mg), le calcium (Ca) et le fer (Fe).
Les éléments de sodium et de chlore du chlorure de sodium jouent un rôle divers et important dans de nombreux processus physiologiques.

Le magnésium stimule l'activité cellulaire qui revigore l'organisme et est essentiel à son alimentation.
Le calcium est un cofacteur dans le métabolisme des graisses et des protéines et fournit le pH alcalin requis; tandis que le fer nous donne de l'énergie et aide à maintenir un sang globalement sain.

Le sel de mer de Bali est un type de sel de mer naturel produit par évaporation de l'eau de mer.
Le sel de mer de Bali est connu pour sa saveur distinctive et sa composition minérale unique.
Lorsque l'eau s'évapore sous le soleil et le vent, les cristaux de sel commencent à se former. Le sel est ensuite récolté avec soin et subit un traitement minimal, garantissant qu'il conserve ses caractéristiques naturelles.

La saveur du sel de mer de Bali est souvent décrite comme douce et légèrement sucrée, avec un soupçon subtil de saumure.
Il est moins dur et plus délicat que le sel de table.
Les cristaux de sel peuvent varier en taille et en forme, allant de textures fines à grossières.

Le sel de mer de Bali est couramment utilisé comme sel de finition, saupoudré sur les plats juste avant de servir pour rehausser les saveurs et ajouter une touche de texture.
Le sel de mer de Bali peut être utilisé dans diverses applications culinaires, y compris l'assaisonnement des viandes grillées, des légumes rôtis, des salades et des desserts.
Sa saveur et sa texture uniques en font un choix populaire parmi les chefs et les amateurs de cuisine.

En plus de ses utilisations culinaires, le sel de mer de Bali est parfois utilisé dans les produits naturels de soins de la peau, les sels de bain et les traitements de spa.
On pense qu'il a des propriétés bénéfiques pour l'exfoliation, la relaxation et le rajeunissement.

Le sel de Bali est collecté sur les plages de l'océan Indien après la mousson, puis séché dans des troncs de noix de coco, qui ont créé cette minuscule petite pyramide de cristal.
Le sel de mer balinais unique et exotique est obtenu de manière totalement naturelle par des procédés d'évaporation solaire sans aucun ingrédient synthétique.

Le sel de mer de Bali contient une variété de minéraux naturellement présents dans l'eau de mer.
Ces minéraux peuvent inclure du potassium, du magnésium, du calcium et des traces d'autres éléments.
La composition minérale du sel de mer de Bali peut varier en fonction de l'emplacement spécifique et des méthodes de récolte.

Le sel de mer de Bali est souvent produit en utilisant des méthodes traditionnelles qui ont été transmises de génération en génération.
L'eau salée est recueillie et soigneusement canalisée dans des marais salants ou des étangs.
Le processus d'évaporation, généralement aidé par la lumière du soleil et le vent, permet à l'eau de s'évaporer progressivement, laissant derrière elle des cristaux de sel.

La récolte du sel de mer de Bali se fait souvent à la main.
Les producteurs de sel qualifiés collectent soigneusement les cristaux de sel à l'aide d'outils et de techniques traditionnels.
Ce processus de récolte manuelle permet d'assurer la qualité et l'intégrité du sel.

Le sel de mer de Bali est généralement non raffiné, ce qui signifie qu'il subit un traitement minimal.
Il n'est pas soumis à des procédés de raffinage lourds qui éliminent les impuretés ou les additifs.
Cela permet au sel de conserver sa saveur naturelle, sa texture et sa teneur en minéraux.

Le sel de mer de Bali est très apprécié dans la cuisine gastronomique et artisanale.
Son profil de saveur et sa texture uniques en font un choix populaire parmi les chefs et les amateurs de cuisine qui apprécient les ingrédients de haute qualité.
Il est souvent utilisé comme sel de finition pour améliorer le goût et l'apparence des plats.

Comme d'autres sels de mer naturels, le sel de mer de Bali est parfois associé à des bienfaits pour la santé et le bien-être.
On pense qu'il contient des oligo-éléments qui peuvent être bénéfiques pour l'équilibre électrolytique, l'hydratation et le bien-être général.
Cependant, il est important de noter que ces avantages sont généralement attribués aux minéraux naturellement présents dans le sel de mer et ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée.

Le sel de mer de Bali est riche en minéraux et oligo-éléments.
Cet ajout unique est idéal pour les concepts de SPA de beauté ethnique qui se concentrent sur les symboles spirituels et culturels.
Dans les cérémonies balinaises et les rituels de purification, l'eau de mer salée est associée à de puissantes propriétés purifiantes et sanctifiantes.

Le goût du sel de la mer de Bali est plus salé, en partie grâce à ses cristaux plus gros et à ses oligo-éléments naturels qui ajoutent des tons terreux.
Le sel de mer de Bali est récolté par un processus appelé évaporation solaire.
L'eau de mer est soigneusement recueillie dans la mer de Bali, puis transférée dans des étangs peu profonds ou des marais salants.

Les marais salants sont conçus de manière à permettre au soleil et au vent d'évaporer lentement l'eau, laissant derrière eux des cristaux de sel.
De nombreux producteurs de sel de mer de Bali suivent des pratiques biologiques et durables.
Ils privilégient l'utilisation d'eau de mer exempte de polluants et évitent l'utilisation de produits chimiques ou d'additifs pendant le processus de production.

Cet accent mis sur les méthodes biologiques et durables vise à protéger l'environnement et à maintenir l'intégrité naturelle du sel.
Le sel de mer de Bali est connu pour sa saveur bien équilibrée.
Le sel de mer de Bali a une douceur salée avec de subtiles notes sucrées et saumâtres.

Le sel de mer de Bali peut avoir des textures variées, allant de fines à grossières.
Les cristaux plus fins sont souvent utilisés pour le sel de table ou comme touche finale sur les plats délicats, tandis que les cristaux plus grossiers sont idéaux pour ajouter une texture croquante et un attrait visuel aux plats.

Le sel de mer de Bali est polyvalent et peut être utilisé dans un large éventail d'applications culinaires.
Le sel de mer de Bali est couramment utilisé comme sel de finition pour saupoudrer les plats juste avant de servir, ajoutant une touche finale de saveur et de texture.
Il peut également être utilisé pendant la cuisson ou la cuisson pour améliorer le goût général des recettes.

L'apparence unique de Bali Sea Salt et son lien avec l'île de Bali en font un choix populaire à des fins décoratives.
Il peut être utilisé pour améliorer l'attrait visuel des présentations alimentaires ou incorporé dans des ensembles cadeaux et des paniers gastronomiques.
Le sel de mer de Bali revêt une importance culturelle pour l'île de Bali et est souvent associé à des cérémonies et rituels traditionnels.

Le sel de mer de Bali est considéré comme un symbole de pureté, d'équilibre et d'abondance naturelle de la mer environnante.
Certains sels de mer ont également des saveurs complexes et des couleurs intrigantes en raison de traces d'argile ou de sol riche en fer.
Les différences de saveur subtiles et les piqûres aiguës de cristaux de sel plus gros peuvent en fait encourager les consommateurs à saupoudrer moins de sel sur eux.

Leurs frites et leurs plats principaux entraînent souvent une réduction du sodium total.
Le sel de mer de Bali est du sel de mer cristallin blanc pur obtenu de la mer de Bali.
Les principaux minéraux trouvés dans le sel de mer de Bali sont le chlorure de sodium (NaCl), le magnésium (Mg), le calcium (Ca) et le fer (Fe).

Les éléments de sodium et de chlore du chlorure de sodium jouent un rôle divers et important dans de nombreux processus physiologiques.
Le magnésium stimule l'activité cellulaire, ce qui revigore le corps et est nécessaire à sa nutrition.
Le vent et l'eau se combinent pour former une unité naturelle qui définit le caractère cristallin unique de chaque grain de sel.

C'est un grain plus petit qui est le résultat de matinées chaudes et d'après-midi pluvieux.
Le travail commence dans les heures brumeuses, tôt le matin, lorsque le soleil bâille encore.
Une mince écorce est formée, qui est prise à la légère et insérée dans le premier d'une série de troncs de noix de coco ressemblant à un arbre ligneux.

La saumure condensée est recueillie et versée dans des plateaux extérieurs et laissée s'évaporer et se réchauffer sous le soleil brûlant.
Une fois l'eau évaporée, le sel est broyé et broyé sans autre raffinage.
Le sel de mer de Bali est évaporé dans des récipients fermés sous le soleil tropical pour révéler un sel blanc extrêmement pur et unique.

La production de sel de mer de Bali de qualité prend du temps et de l'attention aux détails.
Deux semaines de défilement manuel et de classement sont nécessaires pour produire chaque petit lot de sel de mer de Bali.
Des niveaux élevés de minéraux naturels tels que le magnésium, le calcium, le fer, le potassium, le zinc et l'iode ajoutent à la complexité.

En fait, on dit que le sel de mer non raffiné contient jusqu'à 84 minéraux et oligo-éléments.
Le sel de mer de Bali est un extrait de sel exotique célèbre pour son utilisation dans les rituels de purification balinais.
Le minéral peut soutenir la beauté et les concepts purifiants.

Idéal pour une utilisation dans les massages et les gommages corporels, les lotions pour le corps, les gels douche et les soins sportifs.
Le sel de mer de Bali agit comme un agent antioxydant, exfoliant, protecteur, hydratant et purifiant / détoxifiant.
Le sel de mer de Bali est un sel de mer obtenu de la mer de Bali.

Le sel de mer de Bali contient un mélange de magnésium, de potassium, de chlorure de calcium et de bromure.
Le magnésium combat la rétention d'eau et ralentit le vieillissement cutané.
Le potassium dynamise le corps et équilibre l'hydratation de la peau.

Utilise
Le sel de mer de Bali est principalement utilisé comme ingrédient d'assaisonnement dans la cuisine et la pâtisserie.
Il peut être utilisé pour améliorer la saveur d'un large éventail de plats, y compris les viandes, les fruits de mer, les légumes, les salades, les soupes et les sauces.
Il ajoute un goût salé naturel et peut aider à faire ressortir les saveurs d'autres ingrédients.

Le sel de mer de Bali est souvent utilisé comme sel de finition, saupoudré sur les plats juste avant de servir pour ajouter une touche finale de saveur, de texture et d'attrait visuel.
Sa texture grossière et sa saveur unique en font un choix populaire pour garnir des salades, des viandes grillées, des légumes rôtis et des desserts.

Le sel de mer de Bali peut être incorporé dans les frottements de sel ou utilisé comme ingrédient clé dans les marinades pour la viande, la volaille ou les fruits de mer.
Il aide à assaisonner et à attendrir les ingrédients, en ajoutant de la saveur tout au long du processus de cuisson.

Bali Sea Salt convient à la création de saumures et de solutions de décapage.
Il peut être dissous dans l'eau avec d'autres ingrédients pour préserver et améliorer les saveurs des fruits, des légumes et même de certains types de fromage.

Le sel de mer de Bali est utilisé dans les techniques de cuisson de la croûte de sel, où les aliments sont enfermés dans une couche de sel, puis cuits.
Cette méthode aide à sceller l'humidité, à infuser les saveurs et à créer une présentation unique pour des plats comme le poisson entier, la volaille ou les légumes.
En plus des utilisations culinaires, le sel de mer de Bali est également utilisé dans les sels de bain et les traitements de spa.

Le sel de mer de Bali peut être ajouté à l'eau du bain pour un bain rajeunissant et thérapeutique, offrant une expérience relaxante et des avantages potentiels pour la peau.
Le sel de mer de Bali peut être utilisé comme ingrédient de base pour créer des assaisonnements maison et des mélanges d'épices.
Vous pouvez le mélanger avec d'autres herbes, épices ou ingrédients séchés pour personnaliser vos propres combinaisons de saveurs uniques pour griller, rôtir ou assaisonner des plats.

Le sel de mer de Bali peut être incorporé dans des recettes de cuisson, telles que du pain, des biscuits, des gâteaux et des pâtisseries.
Il ajoute une touche subtile de salinité qui peut améliorer le profil de saveur global et équilibrer la douceur des produits de boulangerie.
Le sel de mer de Bali est souvent utilisé dans la fabrication de sauces au caramel salé, de bonbons ou de desserts.

Le sel de mer de Bali offre un contraste délicieux avec la douceur, créant un équilibre parfait des saveurs.
Il peut également être saupoudré sur des chocolats, des caramels ou des glaces pour ajouter une touche de complexité savoureuse.
Remplir le verre de cocktails avec du sel de mer de Bali peut améliorer l'expérience de consommation.

Bali Sea Salt ajoute une note salée à la première gorgée et apporte une touche décorative à la présentation.
Margaritas, Bloody Marys ou autres cocktails salés peuvent bénéficier de l'ajout d'un bord de sel.
Le sel de mer de Bali est parfois utilisé dans les produits naturels de beauté et de soins de la peau.

Le sel de mer de Bali peut être incorporé dans des gommages faits maison, des sels de bain ou des vernis pour le corps pour l'exfoliation et la désintoxication de la peau.
On pense qu'il aide à éliminer les cellules mortes de la peau, favorise la circulation et laisse la peau lisse et revitalisée.

En raison de son apparence attrayante et de son association avec Bali, le sel de mer de Bali est parfois utilisé à des fins décoratives dans les présentations culinaires, ajoutant une touche d'élégance aux plats. Il peut également être emballé et offert dans le cadre de coffrets cadeaux gastronomiques ou de cadeaux à thème culinaire.
Le sel de mer de Bali peut être infusé avec différentes saveurs pour créer des expériences culinaires uniques.

Le sel de mer de Bali peut l'infuser avec des herbes, des épices, du zeste d'agrumes ou même des fleurs comestibles.
Le sel infusé peut être utilisé comme touche finale sur les plats pour donner des saveurs subtiles et aromatiques.
Le sel de mer de Bali peut être combiné avec d'autres sels de spécialité, tels que le sel fumé, le sel de truffe ou les sels aromatisés, pour créer des mélanges de sel gastronomiques.

Le sel de mer de Bali, comme tout autre sel, contient du sodium.
Un apport excessif en sodium peut contribuer à des problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle ou des problèmes cardiovasculaires.
Il est important de consommer du sel avec modération et d'être conscient de l'apport global en sodium provenant d'autres sources dans votre alimentation.

Bien que les allergies au sel soient rares, certaines personnes peuvent avoir des sensibilités ou des allergies à des types spécifiques de sel.
Si vous avez des allergies ou des sensibilités connues au sel, il est conseillé d'éviter de consommer ou d'utiliser du sel de mer de Bali et de consulter un professionnel de la santé pour des alternatives appropriées.

Sensibilité et irritation de la peau
Dans les applications cosmétiques, certaines personnes peuvent ressentir une irritation de la peau ou une sensibilité aux produits à base de sel.
Il est recommandé d'effectuer un test épicutané avant d'utiliser du sel de mer de Bali ou des produits de soin de la peau infusés au sel sur une plus grande surface de la peau.
Cesser l'utilisation si des effets indésirables se produisent et consulter un dermatologue si nécessaire.

Impact sur l’environnement:
Bien qu'elles ne constituent pas un danger direct pour les individus, les pratiques non durables de récolte du sel peuvent avoir des impacts environnementaux négatifs.
Lors de l'achat de Sel de Mer de Bali, il est avantageux de choisir des produits de producteurs engagés dans des méthodes de récolte durables et responsables.

Synonmys
Sel de mer balinais
Sel de mer indonésien
Sel de mer insulaire
Sel de mer tropical
Sel de mer artisanal
Sel de mer gourmand
Sel de mer naturel
Sel de mer récolté à la main
Sel de mer évaporé solaire
Sel de mer d'origine locale
SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (SEL DE SODIUM AMPS)
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) réduit la formation de gravillons/coagules dans le polymère de latex.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est pratique à manipuler.


Numéro CAS : 5165-97-9
Numéro CE : 225-948-4
Formule moléculaire : C7H12NNaO4S



SYNONYMES :
Sel de sodium de l'acide 2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique, sel de sodium de l'acide 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, acide 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonique sodique sel, sel de sodium de l'acide acrylamido-tert-butylsulfonique, sel de sodium d'acryloyldiméthyltaurine, 2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonate de sodium, 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate de sodium, 2-acrylamido-2-méthylpropylsulfonate de sodium, 2-méthyle de sodium -2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonate, 2-méthyl-2-acryloylamino-1-propanesulfonate de sodium, acryloyldiméthyltaurate de sodium, AMPS de sodium, N-acryloyl-2,2-diméthyltaurate de sodium, N-acryloyldiméthyltaurate de sodium, acide 1-propanesulfonique, 2-acrylamido-2-méthyl-, sel de sodium (7CI, 8CI), acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]- , sel monosodique (9CI), sel de sodium de l'acide 2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique, sel de sodium de l'acide 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, AMPS 2403, AMPS 2405, ATBS-NA, sel de sodium d'acryloyldiméthyltaurine, LZ 2405, Lubrizol 2401, Lubrizol2403, Lubrizol 2405, Lubrizol 2405A, Sodium2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate, Sodium2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, Sodium2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- 1-propanesulfonate, N-acryloyldiméthyltaurate de sodium, acryloyldiméthyltaurate de sodium, sel de sodium de 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate, 2-méthyl-2-[(prop-2-enoyl)amino]propane-1-sulfonate de sodium, acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propén-1-yl)amino]-, sel de sodium (1:1), acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2 -propényl)amino]-, sel monosodique, acide 1-propanesulfonique, 2-acrylamido-2-méthyl-, sel de sodium, sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique, sel de sodium d'acryloyldiméthyltaurine, Lubrizol 2401, Lubrizol 2403, Lubrizol 2403A, Lubrizol 2405, Lubrizol 2405A, 2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonate de sodium, 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate de sodium, 2-acrylamido-2-méthylpropylsulfonate de sodium, 2-méthyl-2-[ (1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonate, AMPS de sodium, N-acryloyldiméthyltaurate de sodium, acryloyldiméthyltaurate de sodium, 2-méthyl-2-[(1- oxoallyl)amino]propanesulfonate de sodium, 2-méthyl-sodium 2-[(1-oxoallyl)amino]propanesulfonate, Natrium-2-méthyl-2-[(1-oxoallyl)amino]propansulfonate, 2-métil-2-[(1-oxoalil)amino]propanosulfonato de sodium, Sodium 2 -acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate, acide 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, sel de sodium, PROPYLSULFATE, 2-ACRYLAMIDO-2-METHYL-, SODIUM, sel de sodium de l'acide 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, EINECS 225- 948-4, acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, sel de sodium, acide 2-méthyl-2-((1-oxo-2-propényl)amino)-1-propanesulfonique, sel de sodium, UNII-2T9Q6EKI0G, 112666-19 -0, 113996-54-6, 115137-50-3, 1258282-31-3, 129701-88-8, 152634-06-5, 171063-24-4, 192388-82-2, 65829-59-6 , 76701-57-0, 86848-82-0, 95243-13-3, 1392119-86-6, sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique, sodium 2-méthyl-2-[(1-oxoallyl) amino]propanesulfonate, sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique, solution à 50 %, sel de sodium de l'acide acrylamido-tert-butylsulfonique, acide 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonique ,sel de sodium, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonicacimonosodiumsel, ACIDE 2-ACRYLAMIDO-2-METHYL PROPANE SULFONIQUE, SEL DE SODIUM, 2-ACRYLAMIDO-2-METHYL-1- SEL DE SODIUM D'ACIDE PROPANESULFONIQUE, NaATBS, AMPS de sodium, sel de sodium d'ATBS, ATBS 2403, NaATBS 2403, 2405, 2407, sel de sodium de l'acide acrylamido-tert-butylsulfonique, acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo -2-propène-1-yl)amino]-, sel de sodium (1:1), homopolymère, acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-, sel monosodique , homopolymère, acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-, sel monosodique, acide 1-propanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino ]-,sel monosodique,homopolymère, homopolymère de sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, polymère de sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]- Acide 1-propanesulfonique, sel monosodique, homopolymère, homopolymère AMPS 2405, Aristoflex Silk, Cosmedia HSP 1180, Cosmedia Polymer HSP 1180, copolymère chlorhydrate de dopamine-sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate, Lubrizol 2420, MP 6123, POLY(2-ACRYLAMIDO -2-METHYLPROPANE SULFONIQUE), SEL DE SODIUM, Poly(2-acrylamide-2-méthylpropanesulfonate de sodium), Poly(2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonate de sodium), Poly(2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate de sodium) , Poly(2-acrylamido-2-méthylpropylsulfonate de sodium), Poly(2-acryloylamino-2-méthylpropylsulfonate de sodium), acide polyacrylamido-2-méthylpropanesulfonique, sel de sodium, Rheocare HSP 1180, sodium 2-acrylamido-2-méthyl-1- homopolymère de propanesulfonate, homopolymère de 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate de sodium, polymère de 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate de sodium, homopolymère de 2-acrylamido-2-méthylpropylsulfonate de sodium, 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonate de sodium, homopolymère, 2-acrylamido-2-méthylpropane Sel de sodium de l'acide sulfonique, 2-méthyl-2-[(1-oxoallyl)amino]propanesulfonate de sodium, sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique, solution à 50 pour cent



Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est un monomère hautement réactif qui peut ajouter un caractère anionique aux polymères.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) présente une bonne stabilité hydrolytique et thermique.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) présente une tolérance aux cations polyvalente.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) permet une formulation facile de floculants miniers stables dans des conditions complexes et difficiles.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) offre une flexibilité dans la formulation pour fabriquer des polymères en émulsion stables.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) réduit la formation de gravillons/coagules dans le polymère de latex.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est un monomère polymérisé fonctionnel hautement réactif et hautement hydrophile, ainsi qu'une sorte de tensioactif polymérisable.


Le sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (AMPS Sodium Salt) est le sodium de l'AMPS, qui est l'abréviation de l'acide 2-Acrylamido-2-méthylpropane sulfonique, il est également appelé ATBS.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est un monomère important, largement utilisé dans le textile, le forage pétrolier, le traitement de l'eau, la fabrication du papier, la teinture, le revêtement, les cosmétiques, l'électronique, etc. en raison de sa formule unique contenant groupe acide sulfonique et radical insaturé, montrant ainsi d'excellentes propriétés dans de nombreux aspects.


Du sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a été ajouté à la réaction en émulsion et à l'acide acrylique.
La faible viscosité et la stabilité exceptionnelle de l'émulsion peuvent être obtenues à partir de seulement 2 à 3 pour cent du sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS).


Dans le même temps, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'éthylène glycol ni d'autres additifs.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut améliorer l'adhérence du film de peinture.
Stabilité thermique et capacité antistatique. Améliore la résistance à l'eau de la peinture au latex et la résistance à l'abrasion.


Le groupe acrylamide dans le sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) catalyse la réaction de polymérisation.
Deux groupes méthyle pendants et le méthanesulfonate de sodium combinés derrière le groupe amino peuvent empêcher l'hydrolyse et la dégradation thermique.
Les groupes sulfonate peuvent amener les monomères à présenter une hydrophilie et des propriétés ioniques plus élevées à n'importe quelle valeur de pH.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (SEL DE SODIUM AMPS) :
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est largement utilisé dans l'industrie.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé quotidiennement dans les produits chimiques de l'industrie et dans la synthèse de polymères tels que les solutions de traitement de l'eau, l'exploitation minière, les coagulants et les produits chimiques dans les champs pétrolifères. D


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé dans les produits de première nécessité, les fournitures médicales, les cosmétiques, les détergents et les agents de nettoyage.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé pour la colle textile et les agents de finition. Émulsion polymère Revêtements et adhésifs, peintures, polymères de tannage et d'impression et de teinture.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé pour des colles non tissées, des agents absorbants spéciaux de viscosité et des produits d'étanchéité, etc.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a une large gamme d'applications dans le traitement de l'eau.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut également être utilisé comme troisième monomère de fibres synthétiques.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a été largement utilisé dans le traitement de l'eau, l'exploitation minière, les floculants, les produits chimiques pour champs pétrolifères, les articles ménagers, les fournitures médicales, les cosmétiques, les détergents et les agents de nettoyage, la colle pour tissus et les agents de finition, le revêtement du papier. agent, émulsions de polymères, peintures et adhésifs, peintures, polymères de tannage et de teinture du cuir, adhésifs non tissés, agent super absorbant, épaississant, agent d'étanchéité et d'étanchéité.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (AMPS Sodium Salt) est également utilisé comme troisième monomère des fibres synthétiques.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé comme émulsion, adhésif à base d'eau et émulsion de mastic, adhésif à base d'eau et mastic.


Les utilisations finales suggérées du sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) sont le traitement de l'eau, les soins personnels et les cosmétiques, les peintures et revêtements floculants miniers, les produits chimiques pour champs pétrolifères, les films photographiques, les épaississants polymères de traitement du papier, les produits médicaux, les liants non tissés. , finitions de tissus, polymères d'impression textile, tailles et finitions textiles, calfeutrants et produits d'étanchéité, adhésifs et agents de liaison super-absorbants, ainsi que soins personnels et cosmétiques.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé en émulsion, en émulsion d'adhésif et de mastic à base d'eau, d'adhésif et de mastic à base d'eau.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) contient de puissants groupes soufrés anioniques et solubles dans l'eau, des groupes amide protégés et des doubles liaisons insaturées, ce qui lui confère d'excellentes performances globales.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a une bonne liaison, adsorption, activité biologique, activité de surface, stabilité hydrolytique et stabilité thermique.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut être utilisé pour les réactions de copolymérisation et de traitement.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut être largement utilisé dans divers domaines tels que le traitement de l'eau, la chimie des champs pétrolifères, les fibres chimiques, les matériaux absorbant l'eau, les plastiques, les revêtements, la fabrication du papier, les textiles, l'impression et la teinture, la biomédecine. , matériaux magnétiques et cosmétiques.
Encollage des textiles : le copolymère de sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS), d'acétate d'éthyle et d'acide énoïque, est un encollage idéal pour les textiles mélangés en coton et polyester, avec une spécialité facile à utiliser et facile à enlever avec de l'eau. .


Applications industrielles du sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) : émulsions pour revêtements de peinture et de papier, matière première pour le traitement de l'eau, adhésifs, hydrogels et super absorbants, auxiliaires textiles, détergents et nettoyants, fibre acrylique, produits chimiques de construction et des polymères pour améliorer la récupération du pétrole.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé comme dopant et agent protonant pour les polymères conducteurs.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé dans diverses applications électroniques.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est largement utilisé dans les industries, les produits chimiques quotidiens de l'industrie et la synthèse de polymères.


Tels que les agents de traitement de l'eau, les mines, les floculants, les produits chimiques pour champs pétrolifères, les nécessités quotidiennes, les fournitures médicales, les cosmétiques, les détergents et les agents de nettoyage, les colles pour tissus et les agents de finition, les émulsions de polymères, les revêtements et les adhésifs, les peintures, le tannage du cuir et les polymères d'impression et de teinture, Adhésifs non tissés, Super absorbants, Épaississants et Scellants, etc.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a un large éventail d'utilisations dans le traitement de l'eau et peut également être utilisé comme troisième monomère de fibres synthétiques.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut être largement utilisé dans les domaines de la chimie du pétrole, du traitement de l'eau, des fibres synthétiques, de la teinture, du plastique et des absorbants.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé pour le revêtement, la fabrication du papier, la biomédecine, les matériaux magnétiques et les cosmétiques, etc.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé dans la polymérisation où des polymères de faible poids moléculaire (moins de deux millions) sont souhaités.


Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est largement utilisé dans les émulsions, les adhésifs à base d'eau et les produits d'étanchéité.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé pour la réaction du styrène ou de l'acétate de vinyle.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est utilisé pour l'introduction d'émulsifiants réactifs pour empêcher la migration des émulsifiants.


-Utilisations pour le traitement de l'eau du sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) :
Homopolymère de sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (AMPS Sodium Salt) monomère ou copolymère avec des monomères tels que l'acrylamide, l'acide acrylique, etc.

Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut être utilisé comme agent de déshydratation des boues dans le processus de purification des eaux usées, utilisé comme fer, zinc, aluminium, cuivre dans un système de circulation d'eau fermé et agent anti-corrosion de l'alliage.

Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut également être utilisé comme agent détartrant et inhibiteur de tartre du chauffage, de la tour de refroidissement, du purificateur d'air et du purificateur de gaz.


-Utilisations chimiques des champs pétrolifères du sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) :
L'application du sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) dans le domaine de la chimie des champs pétrolifères s'est développée rapidement.
La portée de la couverture comprend les additifs pour ciment de puits de pétrole, les agents de traitement des fluides de forage, les fluides acidifiants, les fluides de fracturation, les fluides de complétion et les additifs pour fluides de reconditionnement.


-Utilisations de fibres synthétiques du sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (Sel de sodium AMPS) :
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est un monomère important pour améliorer les performances globales de certaines fibres synthétiques, en particulier la fibre acrylique ou la fibre acrylique, dont la quantité représente 1 % à 4 % de la fibre, ce qui peut améliore considérablement la blancheur et la possibilité de teinture de la fibre, antistatique, respirante et ignifuge.


-Fabrication du papier :
Le copolymère de sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) et d'autres monomères solubles dans l'eau est un produit chimique indispensable pour diverses usines de papier.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut être utilisé comme aide au drainage et agent d'encollage.
La résistance du papier peut également être utilisée comme dispersant de pigments pour les revêtements colorés.



PROPRIÉTÉS DU SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (SEL DE SODIUM AMPS) :
*Téléphone :
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est un acide fort. Le pH d'une solution à 0,1 % (en poids) est de 2,6.
Le sel de sodium du sel de sodium du 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est neutre
*La stabilité:
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est stable à température ambiante, mais sa solution doit éviter l'autopolymérisation.
*Polymérisation:
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut être homopolymérisé ou copolymérisé.



FONCTION DU SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (AMPS SEL DE SODIUM) :
Les gens sont arrivés à cette conclusion après des recherches approfondies sur les gels, les particules et les densités de charge de surface.
Stabilité du latex et autres aspects qui se produisent lors de la synthèse d'émulsions de sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) : Parce que le polymère a les caractéristiques d'un électrolyte polymère.

Les particules de latex sont ainsi adsorbées à la surface et entraînent la couche d'ionisation, ce qui améliore la stabilité du latex.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut non seulement remplacer les monomères d'acide carboxylique.
Mais le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (AMPS Sodium Salt) peut également réduire l'utilisation d'autres tensioactifs.

Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a une bonne résistance à l'eau et une bonne stabilité thermique.
Les produits fabriqués à partir de ces émulsions sont doux, flexibles et agréables au toucher, et la résistance à l'abrasion des revêtements à partir desquels ils sont fabriqués est également grandement améliorée.



CARACTÉRISTIQUES DU SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (SEL DE SODIUM AMPS) :
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est ajouté dans l'émulsion et la réaction de l'acide acrylique, du styrène ou de l'acétate de vinyle, l'introduction d'un émulsifiant réactif pour empêcher la migration de l'émulsifiant.
La faible viscosité et la stabilité remarquable de l'émulsion peuvent être obtenues avec seulement 2 à 3 % de sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS).

Dans le même temps, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'éthylène glycol et d'autres additifs, le sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut améliorer l'adhérence du film de peinture, la stabilité thermique et la capacité antistatique, améliorer la résistance à l'eau de la peinture au latex et du récurage. résistance.

1. Le groupe acrylamide dans le sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) accélérera la réaction de polymérisation.

2. Deux groupes méthyle pendants et le méthanesulfonate de sodium sont combinés derrière le groupe amino.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut empêcher son hydrolyse et sa dégradation thermique.

3. Le groupe sulfoné peut faire en sorte que le monomère présente une hydrophilie et des caractéristiques ioniques plus élevées à n'importe quelle valeur de pH.



FONCTION DU SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (AMPS SEL DE SODIUM) :
Les gens tirent des conclusions après des recherches détaillées sur le gel, les particules, la densité de charge de surface, la stabilité du latex et d'autres aspects produits lorsque le sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) synthétise l'émulsion : Parce que le sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (AMPS Sodium Salt) a les caractéristiques d'un électrolyte polymère, il s'adsorbe à la surface des particules de latex et traverse la couche d'ionisation, augmentant ainsi la stabilité du latex.

Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) peut non seulement remplacer le monomère d'acide carboxylique, mais peut également réduire l'utilisation d'autres tensioactifs.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a une bonne résistance à l'eau et une bonne stabilité thermique.

Les produits à base de sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) fabriqués à partir de ces émulsions ont un toucher doux, flexible et confortable, et la résistance au frottement des revêtements réalisés est également considérablement améliorée.



PROPRIÉTÉS DU SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (SEL DE SODIUM AMPS) :
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) est un tensioactif polymérisable avec un monomère fonctionnel hautement réactif et hautement hydrophile.
Le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) possède des propriétés d'électrolyte polymère, adsorbées sur les particules de latex formées à la surface de l'ionosphère, augmentant ainsi la stabilité du latex.

En utilisant le sel de sodium 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS), il peut non seulement remplacer le monomère d'acide carboxylique (par exemple, l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, etc.), mais également réduire l'utilisation d'autres tensioactifs pour fabriquer de l'acrylique, du vinyle. Le système d'émulsion acétate-acrylate et styrène-acrylique de cations divalents à résistance a considérablement augmenté la stabilité mécanique, le sel de sodium 2-Acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (sel de sodium AMPS) a une bonne résistance à l'hydrolyse et une bonne stabilité thermique ; l'émulsion qui en est faite est lisse et flexible, une chaleur confortable, elle a également une bonne tolérance au gommage du revêtement.



CARACTÉRISTIQUES DU SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-MÉTHYLPROPANESULFONIQUE (SEL DE SODIUM AMPS) :
*Généralement disponible sous forme de solution à 50 % dans l’eau.
*Peut également offrir des notes plus élevées



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIC (AMPS SEL DE SODIUM) :
Aspect : Liquide transparent incolore à jaune
Contenu solide : 50 ± 1 %
Indice de réfraction : 1,40-1,45
pH : 8,0-10,0
Densité : 1,18-1,23 g/cm3
Chroma (solution aqueuse à 25 %), Co-pt. : ≤ 50
Viscosité (MPa.s) : ≥ 10
Nom : Sel de sodium de l’acide 2-acrylamido-2-méthyl-1-propanesulfonique
EINECS : 225-948-4
N° CAS : 5165-97-9
Densité : 1.2055
PSA : 94,68000
LogP : 1,08410
Solubilité : N/A
Point de fusion : N/A
Formule : C7H12NNaO4S

Point d'ébullition : 110 °C à 101,325 kPa
Numéro CAS : 5165-97-9
Formule moléculaire : C7H13NO4SNa
Poids moléculaire : 229,2 g/mol
N° EINECS : 225-948-4
Aspect : Clair et blanc d'eau à jaune pâle, solution aqueuse de sel à 50 %
Densité : 1,1 g/cm3 (15,6°C)
Point de congélation : -25°C
Point d'ébullition : 110°C
Formule : C7H12NNaO4S
InChI : InChI=1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H, 8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI : FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES : [Na].O=C(C=C)NC(C)(C)CS(=O)(=O)O
Forme : Liquide
Fonctions : Comonomère
Utilisation/Application : Industriel

Solubilité : Soluble dans l’eau
Durée de conservation : 1 an à compter de la date de fabrication
Masse molaire : 229 g/mol
Numéro CAS : 5165-97-9
Formule moléculaire : H2C=CHCONHC(CH3)2CH2SO3Na
Poids moléculaire : 544,80698 g/mol
Le composé est canonisé : vrai
Masse exacte : 229,03847332
Masse monoisotopique : 229,03847332
Complexité : 304
Nombre de liaisons rotatives : 4

Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Superficie polaire topologique : 94,7
Nombre d'atomes lourds : 14
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'atomes d'isotopes : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Densité : 1.2055
Clé InChI : FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
InChI : InChI=1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H, 8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SOURIRES canoniques : CC(C)(CS(=O)(=O)[O-])NC(=O)C=C.[Na+]



PREMIERS SECOURS du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (AMPS SEL DE SODIUM) :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
*En cas d'inhalation :
Après inhalation :
Air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l'eau/une douche.
*En cas de contact visuel :
Après contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau.
Appelez immédiatement un ophtalmologiste.
Retirez les lentilles de contact.
*En cas d'ingestion:
Après avoir avalé :
Faire boire immédiatement de l'eau à la victime (deux verres au maximum).
Consultez un médecin.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (AMPS SEL DE SODIUM) :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Couvrir les canalisations.
Collectez, liez et pompez les déversements.
Respecter les éventuelles restrictions matérielles.
Prendre à sec.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIQUE (AMPS SEL DE SODIUM) :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIC (AMPS SEL DE SODIUM) :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de sécurité bien ajustées
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Filtre de type P2
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIC (AMPS SEL DE SODIUM) :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils pour une manipulation sécuritaire :
Travaillez sous une capuche.
*Mesures d'hygiène:
Changez les vêtements contaminés.
Protection cutanée préventive recommandée.
Se laver les mains après avoir travaillé avec la substance.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
hygroscopique
Sensible à la chaleur.
Manipuler sous gaz inerte.
Protéger de l'humidité.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SEL DE SODIUM 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANESULFONIC (AMPS SEL DE SODIUM) :
-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