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Rice Protein
Rice Protein; cas no: Mixture
RİVANOL/ ETHACRİDİNE LACTATE
Ethacridine lactate; ethacridine monolactate monohydrate, acrinol; Rivanol; 7-ethoxyacridine-3,9-diamine 2-hydroxypropanoate; 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate cas no:1837-57-6
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. 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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. 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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 supérieures/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.
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 am��liorer 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

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

RUTİN
Quercetin-3-rutinoside hydrate, Vitamin P hydrate cas no:207671-50-9
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
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.
Sabostab UV 65 est facile à incorporer dans les matrices polymères lors de la préparation ou du traitement.
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.

Sabostab UV 65 est fortement recommandé pour les produits nécessitant une exposition extérieure de longue durée.
Sabostab UV 65 est soumis à des tests rigoureux pour garantir la conformité aux normes réglementaires et aux spécifications de l'industrie.

Sabostab UV 65 est connu pour sa faible volatilité et son impact minimal sur les conditions de traitement des polymères.
Sabostab UV 65 est un composant essentiel des formulations visant à obtenir des matériaux durables et résistants aux intempéries.
Sabostab UV 65 contribue à la performance globale et à la durabilité des produits en plastique dans des conditions environnementales difficiles.

Sabostab UV 65 est souvent choisi pour sa fiabilité et son efficacité éprouvées.
Sabostab UV 65 rehausse l'apparence des produits finis en préservant leur couleur et leur brillance.

Sabostab UV 65 offre une tranquillité d'esprit aux fabricants et aux utilisateurs finaux en assurant une protection durable contre la dégradation due aux UV.
Sabostab UV 65 jouit de la confiance des industries du monde entier pour sa qualité et ses performances constantes.

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.
SACCHARIN
Benzoic sulfimide; Sodium saccharin; Sodium saccharine; Saccharin; sodium cas no: 128-44-9
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
SACCHAROMİCİES SEREVİCİA
saccharomyces cerevisiae; Autolyzed yeast extract (Saccharomyces cerevisiae); Baker's yeast; Baker's yeast (Saccharomyces Cerevisiae) cas no:68876-77-7
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)


S-ADENOSYL METHYONİNE
S-Adenosyl methionine; (S)-2-amino-4-((SS)-(((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(methyl)sulfonio)butanoate; S-Adenosyl-L-methionine; SAM-e; SAMe, AdoMet, ademethionine cas no: 29908-03-0
Safran Ekstraktı
Crocus Sativus Flower Extract; extract of the flowers of the saffron crocus, crocus sativus l., iridaceae; extrapone saffron ; saffron extract cas no:84604-17-1
SAHLEP AROMASI
sahlep flavor
Salatalık Ekstraktı
Cucumis Sativus Extract; cucumber extract; extract obtained from the whole plant of the cucumber, cucumis sativus l., cucurbitaceae cas no:89998-01-6
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.
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

Sel de sodium de lauroyl sarcosine, N-lauroylsarcosinate de sodium, Sarcosinate, N-Lauroyl sarcosine sodique, Dodécanoylsarcosinate de sodium, Lauroylsarcosinate de sodium, Sel de sodium de N-Dodecanoylsarcosine, Acide aminé de lauroyl de sodium, Sarcosinate, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryl, Laurilsarkosinat de sodium, N-Lauroyl sarcosine sodique, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Laurylsarcosinate de sodium, Sarcosinate, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryle, Laurilsarkosinate de sodium, N-Lauroyl sarcosine sodique, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryle, N-Lauroyl sarcosine sel de sodium, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryl, Lauroyl sarcosinate de sodium, N-lauroylsarkosinate de sodium, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Laurylsarcosinate de sodium, Sarcosinate, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryl, Laurilsarkosinat de sodium, N-Lauroyl sarcosine sodium, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryl, Sarcosinate, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Laurylsarcosinate de sodium, Sarcosinate de sodium lauryl, Laurilsarkosinat de sodium, N-Lauroyl sarcosine de sodium, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryl, Lauroyl sarcosinate de sodium, N-lauroylsarcosinate de sodium, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Laurylsarcosinate de sodium, Sarcosinate, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryle, Laurilsarkosinate de sodium, N-Lauroyl sarcosine de sodium, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryle, Sarcosinate, Sarcosinate de sodium de acide laurique, Laurylsarcosinate de sodium, Sarcosinate de sodium lauryl, Laurilsarkosinat de sodium, N-Lauroyl sarcosine de sodium, Sarcosinate de sodium d'acide laurique, Sarcosinate de sodium lauryl



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 SARCOSINATE DE SODIUM [VANDF ], sodium, 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate, HY- 125920, LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM [USP-RS], CS-0103267, FT-0631797, L0019, S0597, E81236, A934513, Q309660, W-108241, N-lauroylsarcosine sodique, lauroyl sarcosinate de sodium, sel de N-dodécanoyl-N-méthylglycinesodium, glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1 : 1), sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium , Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium, composé 105, Gardol (antiseptique), N-Lauroylsarcosine sodique, Medialan LL 99, Sarkosyl NL, Sarkosyl NL 100, lauroylsarcosine de sodium, N-lauroylsarcosinate de sodium , Sarkosyl NL 97, Sarkosyl NL 30, N-lauroylsarcosine de sodium, Gardol, sel de sodium de N-Dodecanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL 35, sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, Lauroyl Sarcosinate de sodium, Maprosyl 30, sel de sodium de Lauroylsarcosine, Lauroyl sarcosine de sodium , Secosyl, Hamposyl L 30, Nikkol Sarcosinate LN, Sarcosinate LN, Sarcosinate LN 3, Firet L, Hamposyl L 95, sel de sodium de N-Lauroyl-N-méthylglycine, Soypon SLP, Nikkol Sarcosinate LN 3, Oramix L 30, GM 9011, Sel de sodium de N-Dodecanoylsarcosine, Sarkosyl, Enagicol L 30N, Soypon SLE, Sarcosinate LN 30, Medialan LD, Protelan LS 9011, Crodasinic LS 95, Perlastan L 30, Nikkol Sarcosine Na, SKL, SKL (sel), Crodasinic LS 30, Neoscoap SLN 100, Nikkol Sarcosinate LN 30, Crodasinic LS 30NP, Maprosyl 30B, FS 701, Nikkol Sarcosinates LN, Surfacare L 30, LS 30 (tensioactif), PUJI AS02-30, AS 02-30, Amin LS 30NP, Ucefactant LS 30N, Crodasinic LS 40, LS 30, Aminosyl L 30, 1322-85-6, 75195-12-9, 76724-33-9, 912455-41-5, sel de sodium de N-Dodecanoylsarcosine, GARDOL, N-Lauroylsarcosinate de sodium, Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium, sel de sodium de N-Lauroyl sarcosine, Maprosyl 30, N-dodécanoylsarcosinate de sodium, SARKOSYL, Sarcosyl, Sarkosyl NL, N-dodécanoyl-N-méthylglycinate de sodium, SARKOSYL NL- 30, N-lauroyl-sarcosinate de sodium, SARCOSYL, GardolR, sel de sodium de N-Dodecanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL, sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, SARCOSYL NL, SARKOSYL NL, N-Lauroylsarcosinate de sodium, composé 105, N-méthyl- N-(1-oxododécyl)glycine, sel de sodium, lauroyl sarcosinate de sodium, composé 105, Gardol, Hamposyl L-30, sel de sodium de lauroylsarcosine, Maprosyl 30, Medialan LL-99, N-Dodecanoyl-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 de sodium, lauroylsarcosine de sodium , Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium, Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium (8CI), Gardol, Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sodium sel, Hamposyl L-30, sel de sodium de Lauroylsarcosine, Maprosyl 30, Medialan LL-99, N-Dodecanoyl-N-méthylglycine, sel de sodium, N-Lauroylsarcosine, sodium, N-Lauroylsarcosine, sel de sodium, 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, Glycine,N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-,sel de sodium, composé 105, Gardol (antiseptique), N-Lauroylsarcosine sodique, Medialan LL 99, Sarkosyl NL, Sarkosyl NL 100, Lauroylsarcosine de sodium, N-lauroylsarcosinate de sodium, Sarkosyl NL 97, Sarkosyl NL 30, N-lauroylsarcosine de sodium, Gardol, sel de sodium de N-Dodecanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL 35, N- Sel de sodium de lauroylsarcosine, Lauroyl Sarcosinate de sodium, Maprosyl 30, Sel de sodium de Lauroylsarcosine, Lauroyl sarcosine sodique, Secosyl, Hamposyl L 30, Nikkol Sarcosinate LN, Sarcosinate LN, Sarcosinate LN 3, Firet L, Hamposyl L 95, N-Lauroyl-N-méthylglycine sel de sodium, Soypon SLP, Nikkol Sarcosinate LN 3, Oramix L 30, GM 9011, sel de sodium de N-Dodecanoylsarcosine, Sarkosyl, Enagicol L 30N, Soypon SLE, Sarcosinate LN 30, Medialan LD, Protelan LS 9011, Crodasinic LS 95, Perlastan L 30, Nikkol Sarcosine Na, SKL, SKL (sel), Crodasinic LS 30, Neoscoap SLN 100, Nikkol Sarcosinate LN 30, Crodasinic LS 30NP, Maprosyl 30B, FS 701, Nikkol Sarcosinates LN, Surfacare L 30, LS 30 (tensioactif), PUJI AS02-30, AS 02-30, Amin LS 30NP, Ucefactant LS 30N, Crodasinic LS 40, LS 30, Aminosyl L 30, 1322-85-6, 75195-12-9, 76724-33-9, 912455-41 -5, N-Lauroyl Sarcosinate de sodium, sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, N-méthylglycinol, Sarkosyl, LAUROYL SARCOSINATE DE SODIUM, [dodécanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium, glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1), 2-(décanoyl-méthyl-amino)acétate de sodium, lauryl sarcosine sodique, N-dodécylsarcosinate de sodium, N-lauroyl sarcosine de sodium, N-lauryl sarcosine de sodium, N-laurylsarcosinate de sodium, lauroylsarcosinate de sodium, sodium laurylsarcosinate, Glycine, N-dodécyl-N-méthyl-, sel de sodium, Glycine, N-dodécyl-N-méthyl-, sel de sodium (1:1), Sarcosine, N-dodécyl-, sel de sodium, N-dodécyl- de sodium N-méthylglycinate, N-dodécylsarcosine, sel de sodium, [dodécyl(méthyl)amino]acétate de sodium, N-dodécyl-N-méthylglycine, sel de sodium de N-Lauryl 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


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.
SARIMSAK AROMASI
garlic flavor; garlic flavor natural; black garlic flavor; roasted garlic flavor; fire roasted garlic flavor; herb garlic flavor; smoked garlic flavor
Sarımsak Ekstraktı
Allium Sativum Bulb Extract ;extract of the bulb of the garlic, allium sativum l., liliaceae; allium pekinense bulb extract; extract of the bulb of the garlic, allium sativum l., liliaceae; garlic extract cas no:8008-99-9
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;
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
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
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Cedrus atlantica leaf extract; atlas cedar bark extract; cedrus libani subsp. atlantica bark extract; cedrus libani var. atlantica bark extract; atlas cedarwood absolute; pinus atlantica absolute cas no:92201-55-3
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


SEL DE SODIUM D'ACIDE SULFONIQUE DE m-NITROBENZÈNE
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également utilisé dans le stabilisateur pour la teinture des fibres ; assistant en impression à décharge; agent oxydant dans les démétalliseurs et les nettoyants industriels.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et auxiliaire pour la teinture des tissus.


NUMÉRO CAS : 127-68-4

NUMÉRO CE : 204-857-3

FORMULE MOLÉCULAIRE : C6H4NNaO5S

POIDS MOLÉCULAIRE : 225,16 g/mol

NOM IUPAC : sodium;3-nitrobenzènesulfonate



Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également utilisé dans le stabilisateur pour la teinture des fibres ; assistant en impression à décharge; agent oxydant dans les démétalliseurs et les nettoyants industriels.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme intermédiaire pour les colorants et l'agent d'avivage fluorescent.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et auxiliaire pour la teinture des tissus.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme stabilisant pour la teinture des fibres
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme agent résistant pour la teinture et l'impression pour éviter la formation de stries qui apparaissent sur les fibres colorantes avec des colorants dans le processus de teinture des fibres textiles, et comme agent oxydant pour la technique de galvanoplastie, et comme intermédiaire pour les colorants pour synthétiser d'autres types de colorants, etc.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits de traitement des textiles et les teintures.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé pour la fabrication de textile, de cuir ou de fourrure.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits suivants :
-régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau
-produits de traitement textile
-teintures
-produits de traitement de surface non métalliques
-produits de traitement de surface métallique
-produits chimiques de laboratoire
-produits de soudage et de brasage
-produits de traitement du cuir


Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans la formulation ou le reconditionnement et sur les sites industriels.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits de traitement des textiles et les teintures.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surface métallique, produits de traitement du cuir, produits de traitement de surface non métallique, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement textile et colorants et produits de soudage et de brasage.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme additif chimique dans les teintures et les couleurs capillaires.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique a été utilisé comme composant de base dans les produits de coloration capillaire semi-permanents.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans le lavage des tissus de coton contenant des fils à effet de couleur de cuve et dans l'impression par décharge de cuve sur des fonds teints avec des colorants directs de coton.

Lors du processus de mercerisage de marchandises contenant des fils à effet coloré, l'ajout de sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique à la liqueur de mercerisage empêche la réduction du colorant par les résidus de colle et autres impuretés.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique (sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique) a été utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme catalyseur, le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également un intermédiaire de colorant, utilisé comme inhibiteur de teinture pour les colorants de cuve, les colorants au soufre et les colorants.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique peut également être utilisé comme inhibiteur de rouille pour les navires et comme agent de nickelage pour la galvanoplastie.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également un intermédiaire pour les colorants et la vanilline.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé pour la fabrication de textiles, de cuir ou de fourrure, de produits métalliques, de produits chimiques et d'équipements électriques, électroniques et optiques.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également utilisé comme stabilisant pour la teinture des fibres
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme assistant dans l'impression par décharge

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également utilisé comme agent oxydant dans les démétalliseurs
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les nettoyants industriels.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme auxiliaire pour la teinture des tissus.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol, l'éther éthylique et l'acétone de cuivre.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique a des propriétés oxydantes dans les milieux neutres et alcalins et résiste aux acides, aux alcalis et à l'eau dure.
La solubilité du sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique dans l'eau à 25 °C est de 25 g/100 ml.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique (n° CAS 127-68-4) est le composé aromatique substitué.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique a été classé comme agent antiréducteur dans une publication plus récente.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est un ingrédient soluble dans l'eau qui est utilisé comme additif chimique dans les teintures et les couleurs capillaires et a été utilisé comme composant de base dans les produits de coloration capillaire semi-permanents.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique peut être produit par la sulfonation du nitrobenzène, suivie de l'ajout de sels communs au mélange réactionnel.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est un sous-produit de ce procédé.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique a été utilisé dans 25 produits, qui étaient tous des teintures et des colorants capillaires.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique a une bonne résistance aux acides, aux alcalis et à l'eau dure.
Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique également connu sous le nom de Ludigol.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également connu sous le nom de M-nitrobenzènesulfonate de sodium, de méta-nitrobenzène sulfonate de sodium et de 3-nitrobenzènesulfonate de sodium.
Le sel de sodium d'acide m-nitrobenzène sulfonique est destiné à la fabrication professionnelle, aux laboratoires de recherche et à l'industrie
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme agent anti-teinture pour les intermédiaires de teinture et les colorants au soufre, et comme agent protecteur chromogène.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme additif anti-blanchiment pour les colorants de cuve
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme agent de protection de la couleur et de la lumière pour l'impression par décharge de couleur de fond telle que le sel de cuivre, le colorant réactif et le colorant naftor


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

-Poids moléculaire : 225,16 g/mol

-Masse exacte : 224,97078768 g/mol

-Masse monoisotopique : 224,97078768 g/mol

-Surface polaire topologique : 111Ų

-Description physique : Poudre légèrement jaune

-Couleur : légèrement jaune

-Forme : Solide

-Point de fusion : 52,30 °C

-Point d'ébullition : 217,50 °C

-Point d'éclair : 100 °C


Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les pigments organiques, l'industrie médicale et chimique, l'industrie des arômes et des parfums, les auxiliaires de galvanoplastie, etc.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme agent de réparation des tissus gaufrés
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme protecteur de lumière de couleur pendant la cuisson à la vapeur après l'impression de colorant réactif


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

-Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0

- Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 5

-Nombre d'obligations rotatives : 0

- Nombre d'atomes lourds : 14

-Charge formelle : 0

-Complexité : 274

-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

-Classes chimiques : Composés azotés -> Acides nitrobenzesulfoniques


Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme protecteur d'ombre pour la teinture au tampon et à la vapeur avec des colorants réactifs
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme agent protecteur de fond blanc pour réduire le tissu de fil de teinture pendant le récurage

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique peut également être utilisé pour préparer la vanilline
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme inhibiteur de colorant pour les colorants de cuve, les colorants au soufre, un agent protecteur chromogène pour les colorants, un antirouille pour les navires et un décapant de nickel pour la galvanoplastie, et un intermédiaire pour les colorants et la vanilline.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est un oxydant doux, qui peut protéger l'ombre lors de l'impression textile ou de la teinture au tampon et de la vapeur.
Lorsque le tissu est bouilli et mercerisé, le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est nécessaire pour fixer un fil de couteau et une couverture.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme agent de développement pour la galvanoplastie et auxiliaire pour la teinture des tissus.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme stabilisant pour la teinture des fibres
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits de traitement des textiles et les teintures.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé pour la fabrication du cuir
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits de traitement de surface non métalliques

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits chimiques de laboratoire
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans les produits de soudage et de brasage

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé dans la formulation ou le reconditionnement et sur les sites industriels.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme additif chimique dans les teintures et les couleurs capillaires.

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique peut également être utilisé comme agent de nickelage pour la galvanoplastie.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est également utilisé comme agent oxydant dans les démétalliseurs

Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est soluble dans l'éthanol
Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique également connu sous le nom de Ludigol.
Le sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique est utilisé comme additif anti-blanchiment pour les colorants de cuve


SYNONYMES :

3 – Acide nitrobenzène sulfonique, sel de sodium
3-nitrobenzensolfonate de sodium
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium
Natrium-3-nitrobenzolsulfonate
SULFONATE DE 3-NITROBENZÈNE DE SODIUM
3-nitrobenzène-1-sulfonate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
M-nitrobenzènesulfonate de sodium
Sulfonate de métanitrobenzène de sodium
sodium;3-nitrobenzènesulfonate
Nacan
sodium;acide 3-nitrobenzènesulfonique
NSC-9795
SCHEMBL1063227
WLN : WNR CSWO &-NA-
NSC9795
acide 3-nitrobenzènesulfonique de sodium
A805737
127-68-4
3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM
Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
M-nitrobenzènesulfonate de sodium
Nitrol S
Ludigol
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium
Tiskan [tchèque]
Ludigol F,60
Tiskan
Acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
Acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
HSDB 5614
Acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium
NSC 9795
EINECS 204-857-3
Nitrobenzen-m-sulfonan sodny [Tchèque]
Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique
Nitrobenzen-m-sulfonan sodny
UNII-1F11SXJ4C6
m-nitrobenzène sulfonate de sodium
1F11SXJ4C6
DTXSID2027048
sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
EC 204-857-3
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1)
Acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium (8CI); Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
NSC-9795
MFCD00007490
Résister au sel
3-nitrobenzène-1-sulfonate de sodium
C6H4NO5S.Na
3-nitrophénylsulfonate de sodium
Sodium3-nitrobenzènesulfonate
m-nitrobenzène sulfonate de sodium
sodium;3-nitrobenzènesulfonate
SCHEMBL340713
m-nitrobenzènesulfonate de sodium
DTXCID107048
3-nitro-benzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzène sulfonate de sodium
m-nitrobenzène-sulfonate de sodium
CHEMBL3188704
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzène sulfonate de sodium
3-nitro-benzène sulfonate de sodium
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
sel de sodium de sulfonate de 3-nitrobenzène
3-nitrobenzènesulfonate de sodium, 98 %
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
AKOS015900868
Sel de sodium de l'acide 3-nitro-phénylsulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitro-benzènesulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzène sulfonique
sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
NCGC00258456-01
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzène sulfonique
AC-11596
AS-12915
CAS-127-68-4
LS-32039
Acide nitrobenzènesulfonique, sel de sodium, 3-
Acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
FT-0616236
N0141
3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM [HSDB]
M-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM [INCI]
EN300-142340
W-108378
Q27252345
F1113-0115

SEL DE SODIUM DE CARBOXYMÉTHYLCELLULOSE

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose, souvent abrégé en CMC ou NaCMC, est un dérivé chimiquement modifié de la cellulose.
La cellulose est un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes et composé d'unités de glucose répétitives.
La carboxyméthylcellulose est produite en modifiant chimiquement la cellulose par introduction de groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sur les groupes hydroxyle des unités glucose.

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

Sodium CMC, carboxyméthylcellulose sodique, glycolate de cellulose sodique, CMC Na, gomme de cellulose, carboxyméthyléther cellulose sodique, cellulose carboxyméthyléther sodique, sel de sodium de carboxyméthyléther de cellulose, NaCMC, carboxyméthylate de cellulose sodique, carboxyméthyléther de cellulose, sel de sodium, cellulose sodique carboxyméthyle, CMC-Na, carboxyméthylcellulose de sodium, carboxyméthylcellulose Na, sel de carboxyméthylcellulose de sodium, éther de carboxyméthylcellulose de sodium, sel de sodium de carboxyméthylate de cellulose, sel de Na carboxyméthylcellulose, sel de sodium de cellulose carboxyméthyléther, glycolate de sodium cellulose carboxyméthyléther, sel de sodium de CMC, carboxyméthyle éther de cellulose sodique, Na carboxyméthylcellulose, Éther carboxyméthylique de cellulose sodique, carboxycellulose sodique, sel de sodium de carboxyméthylcellulose, sel de sodium de carboxycellulose, gomme de carboxyméthylcellulose sodique, carboxyéthylcellulose sodique, sel de sodium de carmellose, cellulose sodique carboxyéthyle, cellulose sodique carboxyméthyle , Éther carboxyméthylique de cellulose glycol sodique, Carboxyéthylcellulose sodique, Éther carboxyméthylique de cellulose glycol sodique, Sel de sodium de l'éther carboxyéthylique de cellulose, Carboxyéthylcellulose sodique, Carboxyméthylcellulose sodique, Glycolate de cellulose sodique, CMC Na, Gomme de cellulose, Carboxyméthyléther cellulose sodique, Cellulose carboxyméthyléther sodique , Sel de sodium de carboxyméthyléther de cellulose, NaCMC, carboxyméthylate de cellulose de sodium, carboxyméthyléther de sel de cellulose de sodium, cellulose de sodium carboxyméthyle, CMC-Na, carboxyméthylcellulose de sodium, carboxyméthylcellulose Na, sel de cellulose carboxyméthyle de sodium, éther de carboxyméthylcellulose de sodium, sel de sodium de carboxyméthylate de cellulose , Sel de Na carboxyméthylcellulose, Sel de sodium de carboxyméthyléther de cellulose, Glycolate de sodium cellulose carboxyméthyléther, Sel de sodium de CMC, Carboxyméthyléther de cellulose de sodium, Na carboxyméthylcellulose, Éther de carboxyméthyle de cellulose de sodium, Carboxyméthylcellulose de sodium, Sel de sodium de carboxyméthylcellulose, Sel de sodium de carboxycellulose, gomme de carboxyméthylcellulose de sodium, carboxyéthylcellulose de sodium, sel de sodium de carmellose, cellulose de sodium carboxyéthyle, cellulose de sodium carboxyméthyle, éther de carboxyméthyle de cellulose de glycol de sodium, carboxyéthylcellulose de sodium, éther de carboxyméthyle de cellulose de sodium, sel de sodium de carboxyéthyle de cellulose, carboxyéthylcellulose de sodium , Éther carboxyméthylique de cellulose sodique, Carboxyméthoxy de cellulose sodique, Sel de sodium de carboxycellulose, Sel de sodium de carboxyéthylcellulose



APPLICATIONS


Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est largement utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent épaississant, permettant de contrôler la viscosité de produits tels que les sauces et les sauces.
Dans la production de crème glacée, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose améliore la texture et empêche la formation de cristaux de glace, améliorant ainsi la qualité globale.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose joue un rôle crucial dans la formulation des produits de boulangerie, empêchant le rassissement et améliorant la rétention d'humidité dans le pain et les gâteaux.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est un ingrédient courant dans les produits alimentaires sans gluten et faibles en gras, offrant stabilité et texture.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose trouve une application dans les boissons à base de jus de fruits, offrant une excellente stabilité de la suspension et améliorant la qualité globale du produit.
Dans l'industrie pharmaceutique, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les formulations de comprimés pour la libération contrôlée de médicaments.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose sert de liant et d'agent filmogène dans la production de comprimés pharmaceutiques, assurant une libération uniforme du médicament.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la production de nouilles instantanées, contrôlant la teneur en humidité et améliorant la brillance des nouilles.
Les aliments déshydratés, tels que les légumes et le tofu, bénéficient de la capacité du sel de sodium de carboxyméthylcellulose à se réhydrater facilement, tout en conservant leur attrait visuel.
Dans la production de hamburgers végétariens, le sodium CMC améliore la texture, la stabilité et la durée de conservation.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose contribue à la stabilité des émulsions dans les vinaigrettes, empêchant la séparation de l'huile et de l'eau.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les formulations de dentifrices pour ses propriétés épaississantes et sa capacité à créer un gel stable.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les laxatifs et les pilules amaigrissantes, contribuant à la libération contrôlée des principes actifs.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est un composant clé des peintures à base d'eau, assurant le contrôle de la viscosité et empêchant la sédimentation des pigments.

L'encollage des textiles utilise du sel de sodium de carboxyméthylcellulose pour améliorer la résistance du fil et faciliter un meilleur tissage.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la production de membranes synthétiques, contribuant aux processus de séparation dans diverses industries.
Dans l'industrie des détergents, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé pour ses propriétés épaississantes et stabilisantes dans les formulations liquides.
Les packs chauffants réutilisables utilisent du sel de sodium de carboxyméthylcellulose pour sa capacité à créer un gel doté de propriétés thermiques souhaitables.

Divers produits en papier, notamment les mouchoirs et les serviettes, bénéficient des propriétés de renforcement et de liaison du sel de sodium de carboxyméthylcellulose.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les matériaux de filtration, aidant à éliminer les impuretés dans les processus industriels.
Les applications de cicatrisation des plaies utilisent le sel de sodium de carboxyméthylcellulose pour ses propriétés biocompatibles et favorisant la cicatrisation.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la fabrication du cuir, aidant au brunissage des bords et améliorant la qualité globale de la maroquinerie.

Dans les fluides de forage pétrolier, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose contribue au contrôle rhéologique et à la viscosité des fluides.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est un ingrédient clé dans les formulations adhésives, offrant des propriétés liantes dans certaines applications industrielles.
La polyvalence du sel de sodium de carboxyméthylcellulose s'étend à diverses applications industrielles et grand public, démontrant son importance dans plusieurs secteurs.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans l'industrie textile pour son rôle dans l'encollage des tissus, améliorant la résistance et les propriétés de manipulation des fils.
Dans la production de produits laitiers, tels que le yaourt et le fromage, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé pour contrôler la viscosité et la texture.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la formulation de décapants pour peinture, contribuant à la consistance gélatineuse qui facilite le décapage de la peinture.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté aux émaux céramiques pour améliorer l'adhérence et empêcher le dépôt des pigments.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose trouve une application dans la création de larmes artificielles et de gouttes pour les yeux, contribuant à leur viscosité et à leurs propriétés de rétention d'humidité.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans l'industrie cosmétique, notamment dans les crèmes et lotions, pour ses effets épaississants et stabilisants.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est un composant essentiel dans la production d'hydrogels, utilisés dans les pansements médicaux pour le soin des plaies.
Dans l'industrie de la construction, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les formulations de mortier pour améliorer la maniabilité et l'adhérence.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté aux détergents et aux produits de nettoyage pour sa capacité à stabiliser et épaissir les formulations liquides.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les processus de traitement de l’eau, contribuant à l’élimination des impuretés et des particules solides.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la production d'aliments pour animaux de compagnie, contribuant à la texture et à l'apparence de divers produits.

Dans la création de neige artificielle à des fins de divertissement, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé pour obtenir une texture semblable à celle de la neige.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose joue un rôle dans la production de films biodégradables, utilisés pour l'emballage et les applications agricoles.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté aux baguettes de soudage pour améliorer leurs propriétés de liaison et d'adhérence pendant le soudage.

Dans l'industrie minière, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les processus de flottation pour séparer les minéraux précieux du minerai.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté à la céramique pour améliorer la plasticité de l'argile, la rendant plus facile à façonner et à mouler.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la formulation de produits ignifuges à base de gel, fournissant un revêtement cohérent et adhérent.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la création de gels désodorisants, garantissant une libération contrôlée du parfum dans le temps.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la formulation de dispersions de graphite, contribuant à la stabilité et à l'étalement du graphite.

Lors de la création de dispersions de pigments pour encres, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose aide à prévenir la sédimentation et assure une répartition uniforme des couleurs.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la production de films à base de biopolymères, qui trouvent des applications dans les emballages durables.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté aux émaux céramiques pour améliorer leur adhérence aux surfaces et éviter les gouttes pendant la cuisson.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la création de pellicules pour comprimés et pilules dans l’industrie pharmaceutique.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les fluides de fracturation hydraulique pour contrôler la viscosité des fluides et améliorer la perte de fluide.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté aux peintures à base de latex pour améliorer l'écoulement et empêcher le dépôt des pigments, améliorant ainsi la qualité globale de la peinture.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est crucial dans la production de céramiques, agissant comme liant dans la formation du greenware avant la cuisson.
Dans la création de formulations adhésives instantanées, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose contribue aux propriétés de viscosité et d'adhésion.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans l'industrie textile pour améliorer l'imprimabilité des tissus lors des processus de teinture.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose trouve une application dans la fabrication d'organes artificiels, contribuant à la consistance gélatineuse de certains matériaux biomédicaux.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la construction de puits de pétrole, aidant à la stabilisation des boues de forage.
Dans la création de séparateurs de batteries, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose contribue à améliorer les performances et la sécurité des batteries.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la production de carreaux de céramique, améliorant la plasticité et la maniabilité des mélanges de carreaux.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la formulation de colles céramiques, offrant une forte adhérence pour le collage des céramiques.
Dans la création de dispersions pigmentées pour peintures d'artistes, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose assure l'homogénéité et la stabilité.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose joue un rôle dans la fabrication des détergents, contribuant à la stabilité et à la viscosité des formulations liquides.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans l'industrie du papier pour améliorer la résistance et la formation des produits en papier.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose trouve une application dans la formulation de shampooings pour animaux de compagnie, contribuant à la consistance et à la stabilité du produit.

Dans la production de gels désodorisants, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose aide à obtenir la texture gélatineuse souhaitée.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la création de films de paillis biodégradables, favorisant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans l’industrie de l’imprimerie pour son rôle dans les formulations d’encre épaississantes.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté à certaines formulations pharmaceutiques, y compris les suspensions orales, pour ses propriétés de suspension et d'épaississement.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose joue un rôle dans la formulation des adhésifs au latex, améliorant leur stabilité et leurs propriétés de liaison.

Dans la production de peintures aquarelles, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose contribue à la dispersion uniforme des pigments.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la création de papier autocopiant, fournissant un revêtement réactif pour le transfert d'image.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté aux barbotines de coulée en céramique, améliorant la viscosité et la fluidité pour une coulée précise.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans l'industrie de la construction pour améliorer les propriétés des mortiers, garantissant ainsi une meilleure adhérence et une meilleure maniabilité.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la création de films à base de biopolymères pour les applications d'emballage.
Dans la fabrication des graisses lubrifiantes, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est ajouté pour ses effets épaississants et stabilisants.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose trouve une application dans la production d'électrodes de graphite, contribuant à la stabilité des dispersions de graphite.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans la création de formulations pharmaceutiques à libération contrôlée, garantissant une libération progressive du principe actif.



DESCRIPTION


Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose, souvent abrégé en CMC ou NaCMC, est un dérivé chimiquement modifié de la cellulose.
La cellulose est un polymère naturel présent dans les parois cellulaires des plantes et composé d'unités de glucose répétitives.
La carboxyméthylcellulose est produite en modifiant chimiquement la cellulose par introduction de groupes carboxyméthyle (-CH2-COOH) sur les groupes hydroxyle des unités glucose.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose, communément appelé CMC de sodium, est un dérivé de cellulose chimiquement modifié.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est dérivé de la cellulose, un polymère naturel présent dans les parois cellulaires végétales.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose présente une couleur blanche à crémeuse et se présente généralement sous forme de poudre ou de granulés.

Avec une solubilité élevée dans l’eau, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose se dissout facilement dans l’eau chaude et froide.
La structure chimique implique des groupes carboxyméthyles (-CH2-COOH) attachés au squelette cellulosique.

En raison de sa nature anionique, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est souvent appelé polymère anionique.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans diverses industries pour ses propriétés polyvalentes.

Dans l'industrie alimentaire, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose sert d'épaississant, de stabilisant et de liant dans de nombreux produits.
Sur le plan pharmaceutique, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose trouve des applications dans les formulations de comprimés et les systèmes de libération contrôlée de médicaments.

Ses capacités de modification de la viscosité le rendent précieux pour créer les textures souhaitées dans les formulations alimentaires et cosmétiques.
La nature hygroscopique du sel de sodium de carboxyméthylcellulose lui permet d'absorber et de retenir l'humidité dans certaines applications.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les articles de toilette comme le dentifrice, il contribue à la stabilité et à la consistance du produit.
Dans l'industrie textile, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les agents d'encollage pour tissus.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose agit comme un agent filmogène, crucial dans la production de comprimés pharmaceutiques.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est un ingrédient clé dans de nombreuses formulations de peinture en raison de ses propriétés épaississantes.
Sa stabilité dans des conditions acides le rend adapté aux applications dans les jus de fruits et les produits alimentaires acides.
La pseudoplasticité du sel de sodium de carboxyméthylcellulose aide à donner une texture lisse à diverses formulations liquides.

Dans la production de papier, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose améliore les propriétés des formulations d'encollage et de revêtement.
Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les adhésifs, il assure une fonction liante dans certaines formulations.
La polyvalence du sel de sodium de carboxyméthylcellulose s'étend aux applications dans les fluides de forage pétrolier pour ses propriétés rhéologiques.
Dans le domaine médical, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est utilisé dans les produits de soin des plaies pour sa biocompatibilité.

Le sel de sodium de carboxyméthylcellulose contribue à la stabilité des émulsions, empêchant la séparation dans des produits comme les vinaigrettes.
En raison de sa nature hypoallergénique, le sel de sodium de carboxyméthylcellulose est considéré comme sans danger pour diverses applications grand public.
Les propriétés de réhydratation du sel de sodium de carboxyméthylcellulose sont avantageuses dans les produits alimentaires déshydratés.
Son utilisation généralisée met en évidence le sel de sodium de carboxyméthylcellulose comme ingrédient fondamental dans de nombreux biens industriels et de consommation.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : Variable, mais généralement (C6H7O2(OH)2OCH2COONa)n, où n représente le degré de polymérisation.
Poids moléculaire : Variable, selon le degré de polymérisation.
Aspect : Poudre ou granulés blancs à crémeux.
Solubilité : Soluble dans l’eau chaude et froide.
Structure chimique : Dérivé de la cellulose avec des groupes carboxyméthyles (-CH2-COOH) attachés aux groupes hydroxyle.
Charge : Polymère anionique.
Viscosité : Présente une viscosité élevée, ce qui en fait un agent épaississant efficace.
Solubilité H2O : 20 mg/mL, soluble
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
Viscosité : 900 à 1400 mPa-s(1 %, H2O, 25 ℃ )
Solubilité dans l'eau : soluble



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Déplacez-vous vers l’air frais :
En cas d'inhalation, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais.

Assurer la ventilation :
Assurer une ventilation adéquate dans la zone pour disperser toutes les particules en suspension dans l'air.


Contact avec la peau:

Retirer les vêtements contaminés :
Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés.

Rincer à l'eau :
Lavez la peau affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.

Consulter un médecin :
Si l'irritation persiste ou s'il y a des signes de brûlures chimiques, consultez un médecin.


Lentilles de contact:

Rincer les yeux :
Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes, en veillant à ce que les paupières restent ouvertes.

Consulter un médecin :
Consulter immédiatement un médecin, surtout si une irritation, une rougeur ou d'autres symptômes persistent.


Ingestion:

Ne pas provoquer de vomissements :
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du personnel médical.

Rincer la bouche :
Rincer abondamment la bouche avec de l'eau.

Consulter un médecin :
Consulter immédiatement un médecin et fournir au professionnel de la santé des détails sur la substance ingérée.


Conseils généraux :

Précautions personnelles:
Portez un équipement de protection approprié, tel que des gants et des lunettes, lors de la manipulation de la CMC de sodium.

Précautions environnementales:
Empêcher la substance de pénétrer dans les cours d'eau ou les égouts.

Procédures de nettoyage :
Nettoyer les déversements en prenant les mesures appropriées pour éviter toute exposition.
Utiliser des matériaux absorbants pour contenir et collecter la substance.

Manipulation et stockage:
Suivre les procédures de manipulation et de stockage appropriées, comme indiqué dans la fiche de données de sécurité (MSDS) ou la fiche de données de sécurité (SDS).

Élimination:
Éliminer la substance conformément aux réglementations et directives locales.



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.

Ventilation:
Travaillez dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition par inhalation.
Utiliser une ventilation par aspiration locale, le cas échéant.

Évitement de la poussière :
Minimisez la génération de poussière.
Utiliser un équipement de manutention conçu pour empêcher la formation de poussière.

Mesures préventives:
Mettre en œuvre des mesures pour prévenir les déversements et les fuites.
Fournir du matériel de confinement et de nettoyage approprié.

Évitez les contaminations :
Prévenir la contamination en évitant tout contact avec des matériaux incompatibles.
Utiliser un équipement dédié à la manipulation du sodium CMC.

Pratiques d'hygiène :
Adoptez une bonne hygiène personnelle, notamment en vous lavant soigneusement les mains après manipulation.
Évitez de manger, de boire ou de fumer dans les zones où la substance est manipulée.

Entraînement:
Assurez-vous que le personnel manipulant la CMC de sodium est correctement formé aux pratiques de manipulation sûres et connaît les procédures d'urgence.

Étiquetage :
Étiquetez clairement les conteneurs avec l'identité de la substance, les informations sur les dangers et les instructions de sécurité appropriées.


Stockage:

Conditions de stockage:
Conservez le sodium CMC dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

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

Évitement des matériaux incompatibles :
Conservez le sodium CMC à l’écart des substances incompatibles, telles que les acides forts, les alcalis et les agents oxydants.

Séparation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux :
Conserver à l’écart des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pour éviter toute contamination.

Intégrité du conteneur :
Assurer l’intégrité des conteneurs pour éviter les fuites ou les déversements.
Utilisez des conteneurs de stockage appropriés fabriqués à partir de matériaux compatibles.

Accessibilité:
Stockez le sodium CMC dans une zone facilement accessible pour l’inspection, la surveillance et les interventions d’urgence.

Ségrégation:
Séparez le sodium CMC des autres produits chimiques en fonction de la compatibilité et de la classification des dangers.

Zone contrôlée :
Désignez une zone de stockage contrôlée avec un accès restreint au personnel autorisé uniquement.

Matériel de manutention:
Utiliser des équipements de manutention appropriés, tels que des pompes et des convoyeurs, pour transférer le sodium CMC afin de minimiser le risque de déversements.

Procédures d'urgence:
Avoir des procédures d'intervention d'urgence en place, y compris la disponibilité du matériel et de l'équipement d'intervention en cas de déversement.

Surveillance:
Surveillez régulièrement les conditions de stockage et effectuez des inspections pour identifier et résoudre rapidement tout problème.

Documentation:
Tenez des registres précis des conditions de stockage, y compris la température, l’humidité et tout écart par rapport aux pratiques recommandées.

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

Compatibilité des matériaux :
Assurez-vous que les conteneurs et l'équipement de stockage sont fabriqués à partir de matériaux compatibles avec le sodium CMC.
SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un liquide incolore ou jaune clair, soluble dans l'eau et les solvants organiques tels que le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un composé chimique couramment utilisé comme tensioactif et émulsifiant dans diverses industries.


Numéro CAS : 577-11-7
Numéro CE : 209-406-4
Numéro MDL : MFCD00012455
Nom chimique : Di octylsulfosuccinate de sodium (DOSS)
Groupes chimiques : tensioactif anionique
Formule moléculaire : C20H37NaO7S



Sodiosulfosuccinate de dioctyle, sulfosuccinate de dioctyle sodique, sulfosuccinate de dioctyle, sel de sodium, bis(octyl)sulfosuccinate de sodium, di-n-octylsulfosuccinate de sodium, dioctylsulfosuccinate de sodium, acide O,O-dioctylsulfosuccinique de sodium, ester de dioctyle d'acide sulfosuccinique de sodium, acide sulfosuccinique 1, Sel de sodium de l'ester 4-dioctyle, 1639-66-3, Texapon DOS, DI-N-OCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE, Butyl-cérumen, Bu-cérumen, Neocol SW 30, Solbaleite, Elfanol 883, Acide butanedioïque, sulfo-, 1,4 -ester de dioctyle, sel de sodium, acide succinique, sulfo-, ester de 1,4-dioctyle, sel de sodium, 1,4-Bis(n-octyl)sulfobutanedioate, sel de sodium,
4YLY5570Y0, acide sulfobutanedioïque, ester de 1,4-di(n-octyle), sel de sodium, acide succinique, ester sulfo-, dioctylique, sel de sodium, Caswell n° 392I, NSC-7779, di-n-octylsulfosuccinate de sodium, HSDB 4086 , sulfosuccinate de dicapryl sodium, NSC 7779, EINECS 216-684-0, code chimique des pesticides EPA 079027, UNII-4YLY5570Y0, SCHEMBL22809, DTXSID7041881, sel de sodium de l'acide dioctylsulfosuccinique, SODIUM DIOCTYL SULFOSUCCINATE [HSDB], DICAPRYL SODIUM SULFO SUCCINATE [INCI], NS00019454,
EN300-22170136, sodium ; 1,4-dioctoxy-1,4-dioxobutane-2-sulfonate, Q27260677, SODIUM 1,2-BIS(OCTYLOXYCARBONYL)-1-ETHANESULFONATE, SODIUM 1,4-BIS(OCTYLOXY)-1, 4-DIOXOBUTANE-2-SULFONATE, AÉROSOL OT, Pénétrant T, AÉROSOL OTB, AÉROSOL(R) OT, AÉROSOL(TM) OT, Docusate de sodium, AÉROSOL(R) OT-100, Sulfosuccinate de sodium de dioctyl, Sel de sodium de dioctylsulfosuccinate, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, diéthylhexylsulfosuccinate de sodium, sulfosuccinate de dioctyle, sel de sodium, 1,4-bis(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de sodium, sel de sodium de bis(2-éthylhexyl) sulfosuccinate, acide sulfosuccinique, ester de dioctyle, sel de sodium, AOT, bis(2-éthylhexyl ) sel de sodium de sulfosuccinate, sel de sodium de docusate, sulfosuccinate de bis(2-éthylhexyle) de sodium, sel de sodium de bis(2-éthylhexyle) d'acide sulfobutanedioïque, sel de sodium d'ester de bis(2-éthylhexyle) d'acide sulfosuccinique, acide bis(2-éthylhexyl) sulfosuccinatique sel de sodium, docusate de sodium, AOT, DOSS,
DSS, DOCUSATE SODIUM, AOT, DIOCTYL SULFOSUCCINATE DE SODIUM, Docusate, DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE, DOSS, Docusate de sodium, AÉROSOL OT, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, docusate sodique, dioctyl sodium sulfosuccinate, aérosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complexe, défiline
Docusatnatrium, SULPHOSUCCINICACIDE, DIOCTYLESTER, SEL DE SODIUM, SUCCINICACID, SULPHO-1,4-BIS(2-ETHYLHEXYL)ESTER, SODIUMS, SODIUMDI(2-ETHYLHEXYL)SULPHOSUCCINATE, Bis(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de sodium, Dioctyl sulfosuccinate de sodium (Di-( 2-éthylhexyl) sulfosuccinate de sodium), DIOCTYL SODIUM SULFUSUCCINATE, acide di (2-éthylhexyl) sulfosuccinique, sel de sodium, solution de dioctyl sulfosuccinate, sel de sodium, sel de sodium de bis (2-éthylhexyl) sulfosuccinate, docusate de sodium, aérosol OT-B, acide sulfobutanedioïque Sel de sodium d'ester de 1,4-bis(2-éthylhexyl), sel de sodium d'ester de 1,4-bis(2-éthylhexyl) d'acide sulfosuccinique, 05035TX, sulfosuccinate de sodium de 1,4-bis(2-éthylhexyl), A 501, AOT, AOT 100, sulfosuccinate de bis(2-éthylhexyl) S-sodium, bis(2-éthylhexyl) sodiosulfosuccinate, bis(2-éthylhexyl) sulfosuccinate de sodium, sel de sodium de sulfosuccinate de bis(2-éthylhexyl), sel de sodium de di(2-éthylhexyl) sulfosuccinate , Sulfosuccinate de sodium de di-2-éthylhexyl, Dialose, Dioctlyn, Dioctyl, Sulfosuccinate de sodium de Dioctyl, Sulfosuccinate de sodium de Dioctyl, Sel de sodium de Sulfosuccinate de Dioctyl, Dioctyl-Medo Forte, Dioctylal, Diomedicone, Diosuccin, Diotilan, Sulfosuccinate de sodium de Dioctyl, Sulfosuccinate de Dioctyl, Docusatnatrium, SULPHOSUCCINICACIDE, DIOCTYLESTER, SEL DE SODIUM, SUCCINICACID, SULPHO-1,4-BIS(2-ETHYLHEXYL)ESTER, SODIUMS, SODIUMDI(2-ETHYLHEXYL)SULPHOSUCCINATE, Bis(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de sodium, Dioctyl sulfosuccinate de sodium (Di-(2- éthylhexyl) sulfosuccinate de sodium), DIOCTYL SODIUM SULFUSUCCINATE, acide di (2-éthylhexyl) sulfosuccinique, sel de sodium, solution de dioctyl sulfosuccinate, sel de sodium, sel de sodium de bis (2-éthylhexyl) sulfosuccinate, docusate de sodium, AOT, bis (2-éthylhexyl) sulfosuccinate sel de sodium, DOSS, Docusate de sodium,





Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un solide blanc, souvent fourni sous forme de solution aqueuse.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un sel de sodium organique.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un solide cireux incolore à blanc.


Le sel de sodium sulfosuccinate de dioctyle coule et se mélange lentement avec l'eau.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate se mélange lentement avec l'eau.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif, un agent mouillant et un solubilisant polyvalent utilisé dans les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est une substance tensioactive anionique présente dans le traitement du coton, du chanvre, de la viscose et de leurs produits mélangés.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un très bon agent mouillant pour les systèmes aqueux et pour les dispersions minérales.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un excellent agent mouillant pour une utilisation dans les systèmes aqueux, même à de faibles concentrations, et pour une utilisation dans des dispersions minérales.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a également été utilisé dans les laxatifs et comme céruménolytiques.
Le sel de sodium du dioctyl sulfosuccinate est généralement administré sous forme de sel de calcium, de potassium ou de sodium.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est préparé par de l'anhydride maléique et du sec-octanol catalysé par un catalyseur d'acide p-toluènesulfonique et sulfoné avec du bisulfite de sodium.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif, un agent mouillant et un solubilisant tout usage utilisé dans les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également un matériau présent dans les laxatifs et comme céruménolytiques.
Le sel de sodium du dioctyl sulfosuccinate se présente généralement sous forme de docusate, soit du sel de calcium, de potassium ou de sodium.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est l'un des meilleurs réducteurs de tension superficielle du marché.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé dans de nombreuses applications industrielles pour son excellent mouillage, mais il est également un excellent agent moussant et offre une bonne stabilisation de la mousse.


En règle générale, les tensioactifs au sel de sodium Dioctyl sulfosuccinate sont généralement doux pour la peau et offrent une très faible irritation des yeux.
Lorsqu'il est associé à des tensioactifs agressifs, le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate a montré une baisse significative de l'irritation provoquée.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un liquide incolore ou jaune clair, soluble dans l'eau et les solvants organiques tels que le benzène et le tétrachlorure de carbone.


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Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate trouve des applications dans les produits de soins personnels tels que les shampooings, les savons et les cosmétiques, où il contribue à améliorer les propriétés moussantes et à améliorer la stabilité du produit.


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Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate trouve une application dans la polymérisation en émulsion et dans les applications agricoles.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est fabriqué en Europe.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un pénétrant très efficace.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est l’un des nombreux matériaux céramiques avancés fabriqués.


Les effets secondaires du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate sont rares.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est acceptable pendant la grossesse et l'allaitement.
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Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être blanchi ou teint directement sans faire bouillir, ce qui peut améliorer les défauts de teinture, et le tissu après impression et teinture a une sensation plus douce et plus complète.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également un matériau présent dans la poudre neutre humide de pesticide.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un laxatif du type émollient fécal et agit en permettant à plus d'eau d'être absorbée par les selles.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, les médicaments les plus importants nécessaires à un système de santé de base.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate, souvent appelé DSS, Aerosol OT ou AOT, est un ingrédient courant dans les produits de consommation, en particulier les laxatifs du type émollient fécal.
Le sel de sodium du dioctyl sulfosuccinate se présente généralement sous la forme de sels de sodium, de calcium ou de potassium.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est administré par voie orale ou rectale ; en comprimés, gélules, suppositoires et lavements.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé comme émulsifiant et dispersant dans les préparations topiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un pesticide couramment utilisé pour les cultures d'olives, d'amandes, de raisins de cuve, de maïs et d'oranges.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour les colorants et les pigments, le nettoyage HI&I, la polymérisation en émulsion, le travail des métaux, l'industrie du cuir, les peintures et revêtements, les auxiliaires industriels, les produits chimiques de construction, les auxiliaires textiles, les champs pétrolifères, l'industrie de l'imprimerie et l'agriculture.
Dans l'industrie alimentaire, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme tensioactif, agent mouillant, dispersant, épaississant, solvant, émulsifiant.
Des concentrations de sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate allant jusqu'à 0,5% sont utilisées.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme excipient dans la production de comprimés (comme lubrifiant) et de suspensions (comme émulsifiant).
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est le tensioactif le plus largement utilisé dans les études d'encapsulation micellaire inverse.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate, lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'irrigation, est également un moyen efficace d'élimination du cérumen.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est couramment utilisé comme émulsifiant dans les émulsions huile dans l'eau, dans les processus de polymérisation en émulsion.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate se trouve couramment dans les mélanges de graisses à tartiner, les fromages à tartiner, les tartinades au fromage cottage, les vinaigrettes et est désigné E480 dans la classification E.


En élevage, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme l'un des composants de la microencapsulation.
Cette méthode est utilisée pour protéger les composants précieux des additifs alimentaires de la dégradation dans l’estomac et pour leur permettre de voyager plus loin dans le tube digestif.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un pénétrant très efficace.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est une substance tensioactive anionique présente dans le traitement du coton, du chanvre, de la viscose et de leurs produits mélangés.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour la teinture textile.


En médecine, le sel de sodium de Dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme principe actif pour éliminer le soufre des oreilles, pour traiter le péristaltisme, les lésions anales et autres lésions hémorragiques, et comme lubrifiant et émulsifiant dans la fabrication de comprimés ou d'émulsions actives.
En agriculture, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme émulsifiant dans la fabrication de fongicides, d'herbicides et d'autres produits pour faciliter le mélange avec l'eau et l'application par pulvérisation sur les feuilles.


En cosmétique, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé à la fois comme émulsifiant dans les produits à base d'émulsion H/E et comme nettoyant dans les produits à base d'eau tels que les tensioactifs.
Le tissu peut être blanchi ou teint directement sans ébullition, ce qui peut améliorer les défauts de teinture, et le tissu après impression et teinture a un toucher plus doux et plus ample.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également un matériau présent dans la poudre neutre humide de pesticide.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être utilisé comme hydrotrope pour produire des formulations transparentes lorsqu'elles sont autrement opaques en raison de la formation d'émulsion.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate se trouve couramment dans les produits pour le bain, les produits pour le corps et la peau, les mousses à raser, etc.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a un poids moléculaire de 444,6 et une formule moléculaire C20H37NaO7S.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate figure sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS et est utilisé en soins palliatifs (laxatif émollient ayant une activité ramollissant les selles) sous forme orale sous forme de liquide ou de gélule.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour fabriquer une microémulsion avec CAPSO pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour préparer des micelles inverses.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme tensioactif.


Le sel de sodium du dioctyl sulfosuccinate est un composé qui présente un intérêt dans divers domaines de recherche, notamment dans les études concernant les tensioactifs et leurs applications.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est largement utilisé dans les expériences pour comprendre la formation de micelles, la réduction de la tension superficielle et les propriétés d'émulsification, qui sont essentielles au développement de détergents, d'émulsifiants et de dispersants.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est largement utilisé dans les industries du textile, du cuir et des mines, les champs pétrolifères, l'agriculture, les revêtements, le travail des métaux, les détergents ménagers et la construction où il permet un mouillage rapide des fibres, des particules de poussière, des surfaces dures, des feuilles, etc.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate, également appelé docusate de sodium ou dioctyl sulfosuccinate de sodium, est un diester 2-éthyl hexyle d'acide succinique avec un groupe acide sulfonique sous forme de sel sous forme de sodium.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé comme additif alimentaire pour son activité émulsifiante et humectante et en cosmétique.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a une propriété mouillante efficace qui permet une utilisation industrielle dans les adhésifs et les produits d'étanchéité, les produits de nettoyage et d'entretien de l'ameublement (produits en tissus, textiles et cuir), l'encre, le toner et les produits colorants (dispersion de pigments) ; produits pour la lessive et la vaisselle; lubrifiants et graisses; peintures et revêtements et produits en papier.


Les chercheurs étudient l’interaction du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate avec différents substrats pour comprendre son rôle dans l’amélioration de la solubilité et de la biodisponibilité des composés hydrophobes.
De plus, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé dans l'étude de la perméabilité membranaire et du transport de substances à travers les barrières biologiques, en raison de sa capacité à modifier la structure des bicouches lipidiques.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour la teinture textile.
Processus applicables du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate : polymérisation en émulsion, applications minières, fabrication du papier, traitement du pétrole, fabrication du caoutchouc, fabrication des textiles.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être utilisé comme tensioactif anionique : pour préparer une microémulsion avec du sel de sodium de l'acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonique (CAPSO) pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour développer des micelles inverses.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour améliorer la conductivité électrique et la fixation cellulaire dans les matériaux composites de fumarate de polycaprolactone et de polypyrrole (PCLF – PPy).
Sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate qui offre d'excellentes propriétés mouillantes, émulsifiantes et dispersantes.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé dans les applications de nettoyage industrielles et institutionnelles, la polymérisation en émulsion, les peintures et revêtements, le papier et le textile, les produits agrochimiques, les champs pétrolifères et les applications de nettoyage à sec.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme sels, tensioactif anionique dibasique, utilisé comme agent mouillant puissant, agents pénétrants et dispersants.
Les applications finales du sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate comprennent les produits agrochimiques.


En science des matériaux, le sel de sodium Dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour modifier les propriétés de surface des nanoparticules, influençant leur stabilité et leur interaction avec divers milieux.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate ne résiste pas aux acides forts, aux alcalis forts, aux sels de métaux lourds et aux agents réducteurs.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a été généralement reconnu comme étant sûr (GRAS) pour une utilisation dans les boissons gazeuses et non gazeuses, fonctionnant comme agent mouillant ou solubilisant pour les stabilisants d'émulsion d'arôme à des niveaux allant jusqu'à 10 ppm.
Le sel de sodium du sulfosuccinate de dioctyle est un excellent agent mouillant et émulsifiant, ainsi qu'une version active à 70 % du sel de sodium du sulfosuccinate de dioctyle.


Avec une faible teneur en COV et une consistance versable à température ambiante, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est idéal pour une utilisation comme émulsifiant primaire dans la polymérisation en émulsion.
Les utilisations du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate vont de l'aide à la déshydratation et au dépoussiérage dans le traitement des minéraux à la polymérisation en émulsion.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé comme additif alimentaire pour son activité émulsifiante et humectante et en cosmétique.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un ester hautement actif, très efficace à faibles concentrations pour les applications comme agent mouillant à grande vitesse dans les opérations de teinture et de lavage de l'industrie textile.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé dans diverses applications dans les textiles, l'agrochimie, le papier, l'impression, l'exploitation minière, etc.


La pénétration est rapide et uniforme, et la mouillabilité, l'émulsification et le moussage sont également bons.
L'effet est meilleur lorsque la température est inférieure à 40 ℃ et que la valeur du PH est comprise entre 5 et 10.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a une forte perméabilité et peut réduire considérablement la tension superficielle.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate présente les avantages d'une qualité stable et d'une bonne efficacité.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif, un agent mouillant et un solubilisant polyvalent utilisé dans les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a également été utilisé dans les laxatifs et comme céruménolytiques.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a également été utilisé comme dispersant pour les déversements de pétrole.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé en suspensions de capsules (CS), en émulsions concentrées (EW), en fabrication de latex, en microémulsions (ME), en émulsions huile dans l'eau (EW), prêtes à l'emploi (RTU), concentrés solubles (Sl), solubles. Liquides (SL), suspensions concentrées (SC),


Suspoémulsions (SE), granulés dispersables dans l'eau (WG) et poudres mouillables (WP).
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être utilisé comme agent émulsifiant pour les émulsions huile dans l'eau pour la polymérisation en émulsion, les applications agricoles et textiles.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif doux utilisé comme agent nettoyant.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour le traitement de la constipation, agissant comme un laxatif ou un émollient des selles.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé dans la synthèse de fibres électrofilées pour une libération adaptée et contrôlée d'antibiotiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un agent mouillant à grande vitesse adapté à une utilisation dans tous les cas où un mouillage rapide et parfait est important, un moussage modéré n'est pas préjudiciable ou est bénéfique et les solutions aqueuses contiennent des particules insolubles solides ou liquides.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif utilisé dans la formulation de produits en aérosol.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a des propriétés extinctrices car dans les solutions, il génère de la mousse et permet à l'eau de se propager pour contenir les incendies.
D'autres applications du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate comprennent les shampooings et produits de bain doux, le récurage et la finition des textiles et les shampooings pour tapis.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate forme des micelles inverses dans les solvants hydrocarbonés.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate convient à la solubilisation du principal protéolipide transmembranaire de la myéline.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme anticholinergique, dans le traitement du mal des transports.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un agent mouillant et émulsifiant lentement soluble dans l'eau, ayant une solubilité de 1 g dans 70 ml d'eau.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate fonctionne comme agent mouillant dans les boissons aux fruits en poudre contenant de l'acide fumarique pour aider l'acide à se dissoudre dans l'eau.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme agent stabilisant sur les gommes à raison de 0,5 % au maximum en poids de la gomme.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme exhausteur de goût dans le lait en conserve où il améliore et maintient la saveur du lait stérilisé pendant le stockage.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate fonctionne également comme auxiliaire technologique dans la fabrication de sucre non raffiné.


Le sel de sodium du dioctylsulfosuccinate est également appelé dioctylsulfosuccinate de sodium.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif utilisé dans la formulation de produits en aérosol.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être utilisé comme matrice pour la détermination analytique des activités enzymatiques telles que la glutathion réductase et le cytochrome p450, qui sont impliqués dans le métabolisme des xénobiotiques.


Il a été démontré que le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a une concentration optimale de 0,1 % et une sonde de fluorescence avec une plage de pH comprise entre 7 et 9.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate présente également des propriétés de gélification ionotrope à des concentrations supérieures à 1 %.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme agent mouillant et solubilisant.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme tensioactif, agent mouillant et dans la préparation de micelles inverses.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé dans la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et comme laxatif pour traiter la constipation.


De plus, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme additif alimentaire, émulsifiant et dispersant.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate joue un rôle important en tant qu'excipient dans la production de comprimés et de suspensions.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être utilisé comme tensioactif anionique : pour préparer une microémulsion avec du sel de sodium de l'acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonique (CAPSO) pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour développer des micelles inverses.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour améliorer la conductivité électrique et la fixation cellulaire dans les matériaux composites de fumarate de polycaprolactone et de polypyrrole (PCLF – PPy).


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme agent mouillant.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme épaississant ; Émulsifiant ; Agent mouillant.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également appelé aérosol OT, il est utilisé comme lubrifiant et peut être utilisé comme tensioactif dans l'industrie de l'impression et de la teinture et dans l'industrie cosmétique.


Le tensioactif, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate, est utilisé comme agent de nivellement dans l'industrie de l'impression et de la teinture, et peut également être utilisé comme émulsion de matériau photosensible.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour le traitement de la constipation, agissant comme un laxatif ou un émollient des selles.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé dans la synthèse de fibres électrofilées pour une libération adaptée et contrôlée d'antibiotiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour fabriquer une microémulsion pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate a des propriétés hydratantes et décontaminantes, est utilisé pour traiter la constipation, utilisé comme laxatif ou émollient des selles.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé dans la synthèse de fibres électrofilées pour adapter et contrôler la libération d'antibiotiques.
Dans l'industrie pharmaceutique, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être trouvé dans les médicaments qui nécessitent une solubilisation ou une émulsification.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate doit être manipulé avec précaution car il peut provoquer une irritation des yeux et de la peau.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'écart des matières incompatibles.
Les informations sur l'impact environnemental suggèrent de faibles niveaux de toxicité lorsque le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé conformément aux directives recommandées.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour fabriquer une microémulsion pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé dans l'industrie des tensioactifs, de la teinture et de l'imprimerie comme agent de nivellement.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut également être utilisé comme émulsion de matériau photosensible.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate pour le traitement de la constipation est utilisé comme laxatif ou émollient des selles.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour fabriquer une microémulsion pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé dans la synthèse de fibres électrofilées pour la personnalisation et le contrôle de la libération d'antibiotiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un excellent émulsifiant, détergent et pénétrant utilisé dans l'industrie textile.


La perméabilité et la mouillabilité du sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate étaient bonnes.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme épaississant ; Émulsifiant ; Agent mouillant.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif, un émulsifiant et un agent mouillant.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également connu sous le nom d'aérosol OT, utilisé comme lubrifiant, peut être utilisé comme tensioactif dans l'industrie de l'impression et de la teinture et dans l'industrie cosmétique, comme tensioactif, dans l'industrie de la teinture et de la finition comme agent de nivellement.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut également être utilisé comme tensioactif d'émulsion de matériau photosensible, émulsifiant, agent mouillant.


La préparation de microparticules en phase inversée dans un véhicule hydrocarboné convient à la solubilisation de la plupart des protéines membranaires.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé comme tensioactif, utilisé comme pénétrant dans l'industrie de l'impression et de la teinture.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé comme agent émulsifiant, mouillant et dispersant, comme pesticide, ainsi que comme composant du dispersant pétrolier Corexit qui a été utilisé lors de la marée noire de Deepwater Horizon en 2010.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif anionique, une substance qui abaisse la tension superficielle de l'eau.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également largement utilisé dans les mêmes domaines.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également utilisé comme additif alimentaire, émulsifiant, dispersant et agent mouillant, entre autres.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un laxatif utilisé pour traiter la constipation.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est considéré comme un bon choix chez les enfants qui ont des selles dures.
Pour la constipation due à l'utilisation d'opiacés, le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate peut être utilisé avec un laxatif stimulant.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être pris par voie orale ou rectale.
Habituellement, le sel de sodium dioctyl sulfosuccinate agit en un à trois jours.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un excellent émulsifiant, détergent et pénétrant utilisé dans l'industrie textile.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé avec une bonne perméabilité et mouillabilité.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est également appelé aérosol OT, utilisé comme lubrifiant.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour fabriquer une microémulsion pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.


Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate peut être utilisé comme tensioactif dans l'industrie de l'imprimerie et de la teinture et dans l'industrie cosmétique.
Le tensioactif, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate, est utilisé comme agent de nivellement dans l'industrie de l'impression et de la teinture, ainsi que comme émulsion pour les matériaux photosensibles.


-Utilisation clinique du sel de sodium de Dioctyl sulfosuccinate :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour rendre les selles plus molles et plus faciles à évacuer.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation et dans les affections ano-rectales douloureuses telles que les hémorroïdes et les fissures anales pour les personnes évitant de faire des efforts pendant les selles.

Les patients prenant du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate doivent boire beaucoup d'eau pour irriguer l'intestin, augmentant ainsi la motilité.
Administrés par voie orale, les effets sont généralement observés 1 à 3 jours après la première dose.
Administrée par voie rectale, sous forme de lavement ou de suppositoire, la selle se produit généralement dans les 5 à 20 minutes.


-Applications pharmaceutiques du sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate et les sels de docusate sont largement utilisés comme tensioactifs anioniques dans les formulations pharmaceutiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est principalement utilisé dans les formulations de capsules et de comprimés à compression directe pour faciliter le mouillage et la dissolution.


-Utilisations tensioactives du sel de sodium de Dioctyl sulfosuccinate :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour fabriquer une microémulsion pour la détection par électrophorèse des œstrogènes naturels et synthétiques.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est utilisé pour préparer des micelles inverses.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un tensioactif, qui est un composé qui abaisse la tension superficielle d'un liquide, la tension interfaciale entre deux liquides ou celle entre un liquide et un solide.



CARACTÉRISTIQUES DU SEL DE SODIUM DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Dioctyl sulfosuccinate de sodiumSel de sodium de dioctyle sulfosuccinate blanc laiteux, résistant aux acides forts, aux alcalis forts, aux sels de métaux lourds et aux agents réducteurs.
Sa pénétration est rapide et uniforme, et le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate a de bonnes propriétés mouillantes, perméables, émulsifiantes et moussantes.
L'effet du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est meilleur en dessous de 40 ℃ et d'un pH 5-10.



MÉTHODES DE PRODUCTION DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
L'anhydride maléique est traité avec du 2-éthylhexanol pour produire du sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate, qui réagit ensuite avec du bisulfite de sodium.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est un solide plastique blanc ou presque blanc, cireux, au goût amer, avec une odeur caractéristique semblable à celle de l'octanol.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est hygroscopique et généralement disponible sous forme de pellets, de flocons ou de rouleaux de matériau mince.



DOSAGE RECOMMANDÉ DE SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
En dessous de 1 500 fois, on peut ajouter 2 à 3 %, avec une augmentation multiple du pesticide, la quantité appropriée d'ajout, la quantité spécifique et la méthode d'utilisation doivent être ajustées en fonction de l'usine pour un petit essai, afin d'obtenir le meilleur effet de traitement.



DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES, ON DISTINGUE LES FONCTIONS SUIVANTES DU SULFOCCINATE DOS 70 :
*Nettoyant:
Le sel de sodium sulfosuccinate de dioctyle aide à garder les surfaces propres
*Émulsifiant :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension superficielle (eau et huile)
*Hydrotrope :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate augmente la solubilité d'une substance faiblement soluble dans l'eau.
*Surfactant :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate réduit la tension superficielle du cosmétique et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'application.



FONCTIONS DU SULFOCCINATE DOS 70 :
*Émulsifiant,
*Agent moussant au latex,
*Adjuvant,
*Agents mouillants
*Agent de déshydratation,
*Émulsifiant,
*Agent de nivellement,
*Agent de nivellement,
*Agent de libération,
*Agent mouillant



CARACTÉRISTIQUES DU SULFOCCINATE DOS 70 :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est facilement soluble dans l'eau, la solution est blanc laiteux, résistante aux acides forts, aux alcalis forts, aux sels de métaux lourds et aux agents réducteurs.
La pénétration du sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est rapide et uniforme, et il possède de bonnes propriétés de mouillage, de perméabilité, d'émulsification et de moussage.
L'effet est meilleur en dessous de 40 ℃ et d'un pH 5-10.



MÉTHODE DE PRODUCTION DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Le sel de sodium du dioctyl sulfosuccinate est obtenu en faisant réagir le maléate de diisooctyle avec le métabisulfite de sodium.
l'anhydride maléique a été estérifié avec de l'α-éthylhexanol, suivi de l'addition de bisulfite de sodium.
280 kg d'anhydride maléique, 1 100 kg d'octanol et 2 kg d'acide sulfurique ont été successivement introduits dans la cuve de réaction, chauffés au reflux sous pression réduite, et l'eau a été séparée par un séparateur d'eau.

L'indice d'acide a atteint 2 mg KOH/g comme point final.
Le liquide d'alimentation a été transféré dans la bouilloire de neutralisation.
La couche aqueuse a été séparée et désalcoolisée sous pression réduite.

Le chauffage a été arrêté à 160°c.
L'alcool a été récupéré.
L'ester brut a été transféré dans la cuve de sulfonation.

Ajoutez 1 000 kg d'eau, 312 kg de NaHSO3, aspirez l'air à l'intérieur de la bouilloire, scellez la bouilloire de sulfonation, réagissez à 0,1 ~ 0,25 MPa pendant 6 h et laissez reposer pour la stratification.
L'effluent et une petite quantité de substance trouble ont été séparés.
Emballage fini.



PROFIL DE RÉACTIVITÉ DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate provoque la formation de mousse et la propagation de l'eau.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate aide à éteindre les incendies par l'eau.



PROFIL DE SÉCURITÉ DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Les sels de sodium de dioctyl sulfosuccinate sont utilisés dans les formulations orales comme agents thérapeutiques pour leurs propriétés adoucissantes et laxatives fécales.
En tant que laxatif chez l'adulte, jusqu'à 500 mg de sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate sont administrés quotidiennement en doses fractionnées ; chez les enfants de plus de 6 mois, jusqu'à 75 mg en doses fractionnées sont utilisés.

La quantité de sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate utilisée comme excipient dans les formulations orales doit donc être contrôlée pour éviter les effets laxatifs involontaires.
Les effets indésirables associés au sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate comprennent la diarrhée, les nausées, les vomissements, les crampes abdominales et les éruptions cutanées.

Les sels de sodium de dioctyl sulfosuccinate sont absorbés par le tractus gastro-intestinal et excrétés dans la bile ; ils peuvent provoquer une altération de l'épithélium gastro-intestinal.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate ne doit pas être administré avec de l'huile minérale car il pourrait augmenter l'absorption de l'huile.



SOLUBILITÉ DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE DANS LES ORGANES :
Le sel de sodium du sulfosuccinate de dioctyle est l'ester dioctylique du sulfosuccinate de sodium (sulfosuccinate de bis-2-éthyl-hexyl sodium).
Le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate se dissout lentement dans l'eau ; à 25°C à raison de 1,5 g/100 cc ; à 70°C, 5,5 g/100 cc.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate se dissout dans les huiles, les hydrocarbures, les graisses et les cires en chauffant au-dessus de 75 °C et reste en solution une fois refroidi à température ambiante.

À température ambiante, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est facilement soluble dans la plupart des solvants organiques, polaires et non polaires.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est soluble dans le tétrachlorure de carbone, l'éther de pétrole, le naphta, le xylène, le phtalate de dibutyle, le pétrole liquide, l'acétone, l'alcool et les huiles végétales.



CONSERVATION DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate est stable à l'état solide lorsqu'il est conservé à température ambiante.
Les solutions aqueuses diluées de sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate entre pH 1 et 10 sont stables à température ambiante.
Cependant, à un pH très bas (<1) et à un pH très élevé (>10), les solutions de sel de sodium de dioctylsulfosuccinate sont sujettes à l'hydrolyse.
Le matériau solide, le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate, est hygroscopique et doit être conservé dans un récipient hermétique dans un endroit frais et sec.



MÉTHODES DE PURIFICATION DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Dissoudre le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate dans MeOH et filtrer les sels inorganiques qui précipitent.
De l'eau est ajoutée et la solution est extraite plusieurs fois avec de l'hexane.

Le résidu est évaporé au cinquième de son volume initial, du *benzène est ajouté et la distillation azéotropique est poursuivie jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau. Le solvant est évaporé.
Le solide résiduel blanc est broyé et séché sous vide sur P2O5 pendant 48 heures.
Le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate solubilise les principaux protéolipides transmembranaires de la myéline et forme des micelles inverses dans les solvants hydrocarbonés.



INCOMPATIBILITÉS DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Les électrolytes, par exemple 3 % de chlorure de sodium, ajoutés aux solutions aqueuses de sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate peuvent provoquer une turbidité.
Cependant, le sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate possède une plus grande tolérance au calcium, au magnésium et à d'autres ions polyvalents que certains autres tensioactifs.
Le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate est incompatible avec les acides à pH < 1 et avec les alcalis à pH > 10.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SEL DE SODIUM DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
Numéro CAS : 577-11-7
Poids moléculaire : 444,56
Numéro CE : 209-406-4
Numéro MDL : MFCD00012455
État physique : Cire
Couleur blanche
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 173 - 179 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : > 200 °C à 984 hPa en dessous du point d'ébullition.
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible

Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : > 180 °C
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : 8,17 g/l à 20 °C soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,146 g/cm3 à 27,4 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : Il a été démontré que le produit n’est pas oxydant.
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle 30,65 mN/m à 1g/l à 20 °C
Poids moléculaire : 444,6 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 7
Nombre de liaisons rotatives : 20
Masse exacte : 444,21576897 g/mol
Masse monoisotopique : 444,21576897 g/mol
Surface polaire topologique : 118 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 29
Frais formels : 0
Complexité : 517
Nombre d'atomes d'isotopes : 0

Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 1
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 2
Le composé est canonisé : oui
Aspect : Liquide visqueux incolore à jaune clair
Contenu solide : 45 ± 1 %
Valeur pH : 4-8
Perméabilité (méthode de règlement de la toile, concentration 1%, 25 ℃ ) : ≤ 5"
Anion de caractère ionique
NUMÉRO CAS : 577-11-7
FORMULE MOLÉCULAIRE : C20H37NaO7S
POIDS MOLÉCULAIRE : 444,559 g/mol

NUMÉRO CE : 209-406-4
NUMÉRO MDL : MFCD00012455
Point de fusion : 173-179 °C(lit.)
Point d'ébullition : 82,7°C
Densité : 1,1
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
Température de stockage. : Atmosphère inerte, température ambiante
solubilité : méthanol : 0,1 M à 20 °C, clair, incolore
forme : solide cireux
Couleur blanche
Gravité spécifique : 1,005_PERCENT VOLATILE : 40
Solubilité dans l'eau : 1,5 g/100 ml (25 ºC)
Sensible : Hygroscopique
λmax : λ : 260 nm Amax : 0,1
λ : 280 nm Amax : 0,05
Merck : 14,3401

Numéro de référence : 4117588
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
LogP : 1,998 à 20 ℃
FDA 21 CFR : 172,810 ; 175.105 ; 175.300 ; 175.320 ; 176.170 ; 177,1200 ; 177,2800 ; 178.3400 ; 310.545 ; 73.1
Substances ajoutées aux aliments (anciennement EAFUS) : SULFOSUCCINATE DE DIOCTYL SODIUM
Référence de la base de données CAS : 577-11-7 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : F05Q2T2JA0
Code ATC : A06AA02,A06AG10
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : sulfosuccinate de bis(2-éthylhexyl) sodium (577-11-7)
Nom du produit : Sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate
Catégories : Produits biochimiques
CAS : 577-11-7

Formule moléculaire : C20H37NaO7S
Poids moléculaire : 444,56
Détails de stockage : ambiant
Code tarifaire harmonisé : 29171980 EXP 2917198090 IMP
Acidité : 2,5 maximum. (sur base solide)
Couleur blanche
Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 96 %
Beilstein : 04, IV, 114
Fieser : 15 149
Indice Merck : 15, 3446
Informations sur la solubilité : 300 ppm maximum.
Matières insolubles (dans le toluène, dans un soln. à 50 %)
Poids de la formule : 444,55
Pourcentage de pureté : ≥95 %
Forme physique : solide cireux
Nom chimique ou matériau : Sulfosuccinate de dioctyle, sel de sodium

Formule : C20H37NaO7S
Poids de la formule : 444,56
Couleur blanche
Plage de pourcentage du test : ≥95 %
Forme physique : solide cireux
Applications : Pour l'analyse
Formule composée : C20H37NaO7S
Poids moléculaire : 444,56
Aspect : feuille blanche cireuse
Point de fusion : 173-179°C
Point d'ébullition : N/A
Densité : N/A
Solubilité dans H2O : N/A
Masse exacte : 444.215769
Masse monoisotopique : 444,215769
Point de fusion : 173-179°C(lit.)

Point d'ébullition : 82,7°C
Densité : 1,1
Conditions de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
Solubilité : méthanol : 0,1MatChemicalbook20°C, clair, incolore
Forme : cireuxsolide
Densité spécifique : 1,005_PERCENTVOLATILE : 40
Couleur blanche
Solubilité dans l'eau : 1,5 g/100 ml (25 ºC)
Numéro CAS : 577-11-7
Base gratuite : 10041-19-7
Formule moléculaire : C₂₀H₃₇NaO₇S
Poids moléculaire444,56
Aspect : Blanc à blanc cassé, collant à solide cireux
Pureté : ≥99 %
Spectre Infrarouge : Conforme à la référence
Eau (KF)≤2 %

Solvants résiduels : 2-éthyl-1-Hexanol : ≤0,5 % n-Hexane : ≤0,029
Dichlorométhane : ≤ 0,06 % Isopropanol : ≤0,5 % Méthanol : ≤0,3 %
Substances associées : Limite de maléate de bis(2-éthylhexyle) : ≤0,4 %
Résidu au feu : 15,5 à 16,5 %
Métaux lourds≤0,001 %
Odeur : Odeur caractéristique évoquant l'alcool octylique mais aucune odeur d'autres solvants.
Clarté de la solution : Dissoudre 25 g dans 100 ml d'alcool ; la solution ne développe pas de voile dans les 24 heures
Solubilité : chloroforme (avec parcimonie), méthanol (légèrement)
Très soluble dans le solvant hexane ; librement soluble dans l'alcool et dans la glycérine; peu soluble dans l'eau
Stockage et stabilitéConserver à -20°C sous atmosphère inerte.
Pour une récupération maximale du produit, centrifugez le flacon d'origine avant de retirer le bouchon.
CAS : 577-11-7
EINECS : 209-406-4
InChI : InChI=1/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27- 15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1
InChIKey : APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M

Formule moléculaire : C20H37O7S.Na
Masse molaire : 444,56
Densité : 1,1
Point de fusion : 173-179°C (lit.)
Point de gonflement : 82,7 °C
Solubilité dans l'eau : 1,5 g/100 ml (25 ºC)
Solubilité : Soluble dans l’eau, l’éthanol, le tétrachlorure de carbone, l’éther de pétrole,
xylène, acétone et huile végétale, etc.
Pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
Aspect : Cire blanche
Gravité spécifique : 1,005_PERCENT VOLATILE : 40
Couleur blanche
Longueur d'onde maximale (λmax) : ['λ : 260 nm Amax : 0,1', 'λ : 280 nm Amax : 0,05']
Merck : 14,3401

Numéro de référence : 4117588
Condition de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
Stabilité : Stable.
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Sensible : Hygroscopique
MDL : MFCD00012455
Propriétés physiques et chimiques : Point de fusion 153-157°C
soluble dans l'eau : 1,5 g/100 ml (25°C)
Point de fusion : 173-179°C(lit.)
Point d'ébullition : 82,7°C
Densité : 1,1
Conditions de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
Forme : cireuxsolide
Densité spécifique : 1,005
POURCENTAGE VOLATILE : 40
Couleur blanche

Solubilité dans l'eau : 1,5 g/100 ml (25 ºC)
Point d'ébullition, ºC : 80
Densité à 25°C, g/ml : 1,05
Point d'éclair, °C : 27
Forme à 25°C : Liquide
Point d'écoulement, °C : <0
Densité spécifique à 25°C : 1,05
Catégorie:Surfactants
Actifs, %:70
Point d'ébullition, ºC:80
Densité à 25°C, g/ml:1,05
Point d'éclair, °C:27
Forme à 25°C : Liquide
Point d'écoulement, °C : <0
Densité spécifique à 25°C : 1,05
COVV, US EPA % : 8



PREMIERS SECOURS DU SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
-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 DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
-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.
Reprendre avec un matériel adapté.
Éliminer correctement.
Nettoyer la zone touchée.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
-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 DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
-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 du corps :
vêtements de protection
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre ABEK-P
-Contrôle de l'exposition environnementale
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SEL DE SODIUM DE DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SEL DE SODIUM DIOCTYL SULFOSUCCINATE :
-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


SEL DE SODIUM DE DIOCTYLSULFOSUCCINATE (DOCUSATE SODIQUE)
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est un solide plastique blanc ou presque blanc, semblable à de la cire, au goût amer, avec une odeur caractéristique d'octanol.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est hygroscopique et généralement disponible sous forme de granulés, de flocons ou de rouleaux de tissu mince.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est le nom chimique et pharmaceutique commun de l'anion bis(2 éthylhexyle) sulfosuccinate, également communément appelé dioctylsulfosuccinate (DOSS).

Numéro CAS : 577-11-7
Formule moléculaire : C20H37O7S.Na
Poids moléculaire : 444.56
Numéro EINECS : 209-406-4

Le docusate sodique (sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate) est un laxatif utilisé pour la recherche de la constipation, pour la constipation due à l'utilisation d'opiacés, il peut être utilisé avec un laxatif stimulant, peut être pris par voie orale ou rectale.
Le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique), communément connu sous son nom de marque Docusate Sodium, est un médicament et un émollient fécal utilisé pour traiter la constipation et prévenir les efforts pendant les selles.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) appartient à une classe de médicaments appelés laxatifs.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est l'ester dioctyle du sulfosuccinate de sodium (bis-2-éthyl-hexyle sulfosuccinate de sodium).
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) se dissout lentement dans l'eau ; à 25 °C à hauteur de 1,5 g/100cc ; à 70°C, 5,5 g/100cc.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) se dissout dans les huiles, les hydrocarbures, les graisses et les cires en chauffant au-dessus de 75 °C et reste en solution lorsqu'il est refroidi à température ambiante.

À température ambiante, le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est facilement soluble dans la plupart des solvants organiques, polaires et non polaires.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) également appelé docusate sodique ou dioctylsulfosuccinate de sodium est un diester de 2-éthylhexyle de l'acide succinique avec un groupe acide sulfonique sous forme de sel sous forme de sodium.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) a un poids moléculaire de 444,6 et une formule moléculaire C20H37NaO7S.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) figure sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS et est utilisé pour les soins palliatifs (laxatif émollient ayant une activité de ramollissement des selles) sous forme orale sous forme liquide ou en capsule.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est également utilisé comme additif alimentaire pour son activité émulsifiante et humectant et en cosmétique.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) a une propriété mouillante efficace qui rend l'utilisation industrielle dans les adhésifs et les produits d'étanchéité, les produits de nettoyage et d'entretien de l'ameublement (tissu, textile et produits en cuir), l'encre, le toner et les produits colorants (dispersion pigmentaire) ; produits de lessive et de vaisselle ; lubrifiants et graisses ; peintures et revêtements et produits en papier.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) a des propriétés d'extinction d'incendie car dans les solutions, il génère de la mousse et permet à l'eau de se répandre pour contenir les incendies.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) a été généralement reconnu comme sûr (GRAS) pour une utilisation dans les boissons gazeuses et non gazeuses fonctionnant comme agent mouillant ou solubilisant pour les stabilisants d'émulsion aromatique à des niveaux allant jusqu'à 10 ppm.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) était l'un des principaux composants du Corexit® EC9500A, une formulation de dispersant chimique utilisée en surface et en profondeur lors de la réponse à l'incident de Deepwater Horizon (2010) qui a considérablement facilité la biodégradation du pétrole déversé.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est une substance tensioactive anionique qui a traditionnellement été recommandée comme laxatif et émollient fécal pour une variété de vertébrés allant des humains aux rongeurs.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) a été préconisé pour la même utilisation chez les reptiles.
Le sulfosuccinate de sodium dioctyle (DSS) est l'ester dioctyle du sulfosuccinate de sodium.

Le composé pur est un solide cireux blanc, soluble dans de nombreux solvants organiques et dans l'eau.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est un composé tensioactif anionique, qui a des caractéristiques de mouillage marquées.
Ses propriétés détergentes le rendent utile pour nettoyer et éplucher les fruits et légumes et nettoyer les emballages alimentaires.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est également utilisé dans divers produits pharmaceutiques.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé.
Les sels de cet anion, en particulier le docusate sodique, sont largement utilisés en médecine comme laxatifs et comme émollients fécaux, par voie orale ou rectale.

En 2020, il était le 163e médicament le plus couramment prescrit aux États-Unis, avec plus de 3 millions d'ordonnances.
Certaines études affirment que le docusate n'est pas plus efficace qu'un placebo pour améliorer la constipation.
D'autres sels de docusate à usage médical comprennent ceux de calcium et de potassium.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est également utilisé comme additif alimentaire, émulsifiant, dispersant et agent mouillant, entre autres utilisations.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) et le docusate de calcium (sulfosuccinate de calcium dioctyle) agissent comme des détergents et sont utilisés pour ramollir les selles lorsqu'il est souhaitable de réduire l'inconfort ou la contrainte de la défécation.

The structural formula of the Dioctyl sulfosuccinate sodium salt (docusate sodium) is R−O−C(=O)−CH(SO− 3)−CH2−C(=O)−O−R, where R is the 2-ethylhexyl group H3C−(CH2)3−C(−CH2−CH3)H−CH2−.
L'acide conjugué peut être décrit comme le double ester carboxylate de l'acide sulfosuccinique avec le 2-éthylhexanol.
Le composé est un solide plastique blanc, semblable à de la cire, avec une odeur évocatrice d'alcool octylique.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) commence à se décomposer à environ 220 °C.
La solubilité du sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) dans l'eau est de 14 g/L à 25 °C, augmentant à 55 g/L à 70 °C.
La solubilité est meilleure dans les solvants moins polaires : 1 :30 dans l'éthanol, 1 :1 dans le chloroforme et le diéthyléther, et pratiquement illimitée dans l'éther de pétrole (25 °C).

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est également très soluble dans le glycérol, bien qu'il s'agisse d'un solvant plutôt polaire.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est également très soluble dans le xylène, l'acide oléique, l'acétone, l'alcool diacétonique, le méthanol, l'isopropanol, le 2-butanol, l'acétate de méthyle, l'acétate d'éthyle, le furfurol et les huiles végétales.
Les groupes ester sont facilement clivés dans des conditions de base, mais sont stables contre les acides.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique), est un émollient fécal indiqué pour le traitement de la constipation.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) agit en augmentant la quantité d'eau que les selles absorbent dans l'intestin, ce qui rend les selles plus molles et plus faciles à évacuer.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) peut être administré par voie orale ou rectale.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) figure sur la Liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé10.
Cependant, l'efficacité du docusate dans le traitement de la constipation reste incertaine, car plusieurs études rapportent que le docusate n'est pas plus efficace que le placebo pour augmenter la fréquence des selles ou ramollir les selles 6,2,5.
Récemment, des pressions ont été exercées pour cesser de prescrire du docusate, car il a été identifié comme un médicament inefficace3,5,9.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) ne semble pas atténuer les symptômes associés à la constipation tels que les crampes abdominales.
Le docusate est toujours disponible dans les produits en vente libre en tant que laxatif commun.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) n'est pas considéré comme un laxatif à action rapide.

Le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique) peut prendre une journée ou plus pour produire un ramollissement notable des selles et un soulagement de la constipation.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est généralement utilisé pour son effet doux et progressif sur l'adoucissement des selles.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est parfois associé à d'autres ingrédients actifs dans des émollients fécaux ou des produits laxatifs.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) peut également être utilisé en médecine pédiatrique pour traiter la constipation chez les enfants.
Cependant, la posologie et la forme du médicament seront ajustées en fonction de l'âge et du poids de l'enfant.
Suivez toujours les conseils d'un pédiatre lorsque vous administrez des médicaments aux enfants.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est généralement considéré comme sûr pour une utilisation pendant la grossesse et l'allaitement lorsqu'il est utilisé conformément aux directives.
Cependant, le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est important pour les personnes enceintes ou allaitantes de consulter un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser tout médicament pour s'assurer qu'il est approprié à leur situation spécifique.
En plus d'utiliser des médicaments comme le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique), les fournisseurs de soins de santé recommandent souvent des changements de mode de vie pour prévenir ou gérer la constipation.

Ceux-ci peuvent inclure l'augmentation de l'apport en fibres alimentaires, boire beaucoup d'eau, faire de l'activité physique régulière et maintenir une routine de salle de bain régulière.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est important pour éviter une dépendance excessive aux laxatifs, y compris le docusate sodique, pour gérer la constipation.
L'utilisation excessive et à long terme de laxatifs peut conduire à une condition connue sous le nom de dépendance laxative, où le corps devient dépendant des laxatifs pour avoir des selles.

Si la constipation est un problème persistant, il faut en discuter avec un fournisseur de soins de santé pour identifier et traiter les causes sous-jacentes.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est généralement considéré comme sûr et bien toléré, mais comme tout médicament, il peut interagir avec d'autres médicaments.

Point de fusion : 173-179 °C(lit.)
Point d'ébullition : 82,7°C
Densité : 1.1
pression de vapeur : 0Pa à 25 °C
température de stockage : atmosphère inerte, température ambiante
solubilité : méthanol : 0,1 M à 20 °C, limpide, incolore
forme : Waxy Solid
couleur : Blanc
Densité : 1.005_PERCENT VOLATILE : 40
Solubilité dans l'eau : 1,5 g/100 mL (25 ºC)
Sensible : Hygroscopique
λmax : λ : 260 nm Amax : 0,1
λ : 280 nm Amax : 0,05
Merck : 14 3401
BRN : 4117588
Stabilité : Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
InChIKey : APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
LogP : 1.998 à 20°C

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est l'ester dioctyle du sulfosuccinate de sodium (bis-2-éthyl-hexyle sulfosuccinate de sodium).
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) se dissout lentement dans l'eau ; à 25 °C à hauteur de 1,5 g/100cc ; à 70°C, 5,5 g/100cc.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) se dissout dans les huiles, les hydrocarbures, les graisses et les cires en chauffant au-dessus de 75 °C et reste en solution lorsqu'il est refroidi à température ambiante.

À température ambiante, le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est facilement soluble dans la plupart des solvants organiques, polaires et non polaires.
soluble dans le tétrachlorure de carbone, l'éther de pétrole, le naphta, le xylène, le phtalate de dibutyle, le pétrole liquide, l'acétone, l'alcool, les huiles végétales.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) agit en augmentant la pénétration de l'eau dans les selles, ce qui le rend plus mou et plus glissant.

Cela aide à faciliter le passage des selles dans les intestins.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est principalement utilisé pour soulager la constipation, y compris les cas de constipation occasionnelle et de constipation associée à certaines conditions médicales, telles que la récupération postopératoire ou les patients alités.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est également parfois utilisé pour prévenir les efforts pendant les selles, ce qui peut être important pour les personnes atteintes de certaines conditions médicales, telles que les hémorroïdes ou après une intervention chirurgicale.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est disponible sous diverses formes, y compris les capsules orales, les comprimés et les solutions liquides.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) peut également être trouvé en association avec d'autres médicaments dans certains émollients fécaux ou produits laxatifs.
Selon la formulation et la force, le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique) peut être disponible à la fois en vente libre (OTC) et sur ordonnance.

Les versions en vente libre sont souvent utilisées pour le soulagement à court terme de la constipation, tandis que les versions sur ordonnance peuvent être utilisées dans des situations médicales spécifiques.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est généralement bien toléré, mais comme tout médicament, il peut avoir des effets secondaires.

Les effets secondaires courants peuvent inclure la diarrhée ou des crampes d'estomac.
Les réactions allergiques graves sont rares mais possibles.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est habituellement pris par voie orale selon les directives d'un fournisseur de soins de santé ou en suivant les instructions sur l'étiquette du produit.

La posologie et la fréquence d'utilisation peuvent varier en fonction des circonstances individuelles et du produit spécifique utilisé.
Il est important d'utiliser le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) uniquement selon les directives et de ne pas dépasser la dose recommandée.
Si la constipation persiste ou s'aggrave malgré le traitement, ou si vous présentez des symptômes inquiétants, consultez un fournisseur de soins de santé.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est généralement recommandé pour une utilisation à court terme pour soulager la constipation aiguë.
Pour la constipation chronique ou récurrente, il est essentiel de consulter un fournisseur de soins de santé pour une évaluation approfondie et pour discuter des stratégies de prise en charge appropriées.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est un tensioactif anionique qui agit en réduisant la tension superficielle des selles, permettant à plus d'eau et de graisse intestinales de se combiner avec les selles.

Cela diminue la tension et l'inconfort associés à la constipation.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) ne reste pas dans le tractus gastro-intestinal, mais est absorbé dans la circulation sanguine et excrété par la vésicule biliaire après avoir subi un métabolisme étendu.
L'effet du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) n'est pas nécessairement dû à ses propriétés tensioactives.

Des études de perfusion suggèrent que le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) inhibe l'absorption des liquides ou stimule la sécrétion dans la partie de l'intestin grêle connue sous le nom de jéjunum.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est également connu sous d'autres noms commerciaux et noms génériques, notamment Colace, Dioctyl sodium Sulfosuccinate et Sodium Dioctyl Sulfosuccinate.

Le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique) peut être utilisé par les adultes, les enfants et même les nourrissons sous la direction d'un fournisseur de soins de santé.
La posologie et la forme appropriées (p. ex. liquide ou comprimé) peuvent varier selon l'âge et les besoins individuels.
Certaines personnes souffrant de constipation chronique ou de certaines conditions médicales peuvent nécessiter l'utilisation continue d'émollients fécaux comme le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique) dans le cadre de leur plan de gestion à long terme.

Sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique) selon les instructions sur l'étiquette du produit.
En règle générale, le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) doit être conservé à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
Alors que le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est considéré comme doux et sûr pour la plupart des gens, la surutilisation ou la mauvaise utilisation peut entraîner des effets secondaires comme la diarrhée, des crampes et des déséquilibres électrolytiques.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est important de l'utiliser comme indiqué et de ne pas dépasser la dose recommandée.
Les fournisseurs de soins de santé éduquent souvent les patients lorsqu'ils prescrivent ou recommandent du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique).
Cela peut inclure des instructions sur l'utilisation appropriée, les effets secondaires potentiels, et quand consulter un médecin si la constipation persiste ou s'aggrave.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est crucial pour consulter un fournisseur de soins de santé.
Ils peuvent aider à diagnostiquer toute affection sous-jacente et recommander des options de traitement appropriées, qui peuvent inclure le docusate sodique ou d'autres interventions.
Lors de l'utilisation du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique), il est important de boire une quantité adéquate de liquides, car l'augmentation de la consommation d'eau peut aider à soutenir le ramollissement des selles et à soulager la constipation.

Le début de l'action du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) peut varier d'une personne à l'autre.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) peut prendre un jour ou plus pour voir l'effet désiré, il est donc essentiel d'être patient et cohérent avec son utilisation.
Une fois la constipation résolue, il est généralement conseillé d'arrêter l'utilisation du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique), car l'utilisation prolongée et inutile de laxatifs peut ne pas être recommandée.

Histoire du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique)
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) a été breveté en 1937 par Coleman R. Caryl et Alphons O. Jaeger pour American Cyanamid, qui l'a commercialisé pendant de nombreuses années comme détergent sous la marque Aerosol OT.
L'utilisation du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) pour le traitement de la constipation a été proposée pour la première fois en 1955 par James L. Wilson et David G. Dickinson, et rapidement popularisée sous le nom de Doxinate.

Utilise
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est un agent mouillant et émulsifiant qui est lentement soluble dans l'eau, ayant une solubilité de 1 g dans 70 ml d'eau.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) fonctionne comme un agent mouillant dans les boissons de fruits en poudre contenant de l'acide fumarique pour aider l'acide à se dissoudre dans l'eau.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est utilisé comme agent stabilisant sur les gencives à pas plus de 0,5% en poids de la gomme.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est utilisé comme potentialisateur aromatique dans le lait en conserve où il améliore et maintient la saveur du lait stérilisé pendant le stockage.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) fonctionne également comme un auxiliaire technologique dans la fabrication de sucre non raffiné.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est également appelé dioctylsulfosuccinate de sodium.

Sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique), utilisé pour le traitement de la constipation, agissant comme laxatif ou émollient fécal.
Également utilisé dans la synthèse de fibres électrofilées pour une libération d'antibiotiques sur mesure et contrôlée.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est un tensioactif doux utilisé comme agent nettoyant.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est largement utilisé comme tensioactifs anioniques dans les formulations pharmaceutiques.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est principalement utilisé dans les formulations de capsules et de comprimés à compression directe pour aider au mouillage et à la dissolution.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est utilisé pour rendre les selles plus molles et plus faciles à passer.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation et dans les affections anorectales douloureuses telles que les hémorroïdes et les fissures anales chez les personnes évitant de forcer pendant les selles.
Les patients prenant du docusate doivent boire beaucoup d'eau pour irriguer l'intestin, augmentant ainsi la motilité.
Administré par voie orale, les effets sont généralement observés 1 à 3 jours après la première dose.

Administré par voie rectale, sous forme de lavement ou de suppositoire, une selle se produit habituellement dans les 5 à 20 minutes.
Le médicament peut être utilisé chez les personnes qui suivent un traitement de la douleur opioïde, qui sont dépendantes aux opioïdes ou qui suivent un traitement de remplacement des opioïdes, bien qu'une utilisation prolongée puisse provoquer une irritation du tractus gastro-intestinal.
Les données à l'appui de son efficacité dans le traitement de la constipation chronique font défaut.

La principale utilisation médicale du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est de traiter la constipation, agissant comme un laxatif et un émollient fécal.
Dans les conditions anorectales douloureuses telles que les fissures hémorroïdes et anales, il peut aider à éviter la douleur causée par les efforts pendant les selles.
Lorsqu'il est administré par la bouche, un mouvement de l'intestin se produit souvent en 1 à 3 jours, tandis que l'utilisation rectale peut être efficace dans les 20 minutes.

Le docusate de sodium est recommandé comme émollient fécal pour les enfants.
L'efficacité du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) pour la constipation est mal étayée par des preuves.
Plusieurs études ont montré que le docusate n'est pas plus efficace qu'un placebo pour améliorer la constipation.

D'autres ont trouvé qu'il était moins utile pour le traitement de la constipation chronique que le psyllium.
Le médicament peut être administré aux personnes qui reçoivent des médicaments opioïdes, bien qu'une utilisation prolongée puisse causer une irritation du tractus gastro-intestinal.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique), lorsqu'il est utilisé avec une seringue auriculaire, peut aider à éliminer le cérumen, en particulier en cas d'impaction.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est également utilisé comme lubrifiant dans la production de comprimés et comme émulsifiant dans les préparations topiques et autres suspensions.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est approuvé et recommandé comme sûr pendant la grossesse et l'allaitement.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est un pesticide couramment utilisé pour les cultures d'olives, d'amandes, de raisins de cuve, de maïs et d'oranges.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est utilisé comme excipient dans la production de comprimés (comme lubrifiant) et de suspensions (comme émulsifiant).
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est le tensioactif le plus largement utilisé dans les études d'encapsulation de micelles inverses.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique), lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'irrigation, est également un moyen efficace d'élimination du cérumen.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est couramment utilisé pour soulager la constipation.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) aide à rendre les selles plus molles et plus confortables à évacuer, soulageant ainsi l'inconfort et les efforts associés à la constipation.

Le sel de sodium de dioctyle sulfosuccinate (docusate sodique) est parfois utilisé pour prévenir les efforts pendant les selles, ce qui peut être bénéfique pour les personnes atteintes de certaines conditions médicales, telles que les hémorroïdes, les fissures anales ou après des interventions chirurgicales.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est souvent utilisé dans le cadre des soins postopératoires pour prévenir la constipation chez les patients en convalescence après une intervention chirurgicale.
La chirurgie et l'anesthésie peuvent ralentir les selles, conduisant à la constipation, et le docusate sodique peut aider à atténuer cela.

En cas de constipation chronique ou récurrente, le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) peut être prescrit ou recommandé par les professionnels de la santé dans le cadre d'un plan de prise en charge à long terme.
Cependant, le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est important de l'utiliser sous la direction d'un professionnel de la santé pour les maladies chroniques.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) peut également être utilisé en médecine pédiatrique pour traiter la constipation chez les enfants.
La posologie et la forme du médicament seront ajustées en fonction de l'âge et du poids de l'enfant.
Suivez toujours les conseils d'un pédiatre lorsque vous administrez des médicaments aux enfants.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) peut être utilisé en association avec d'autres laxatifs ou médicaments, tels que les sennosides, pour fournir un soulagement complet de la constipation par de multiples mécanismes.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est généralement considéré comme sûr pour une utilisation pendant la grossesse et l'allaitement lorsqu'il est utilisé conformément aux directives.
Cependant, il est important pour les personnes enceintes ou qui allaitent de consulter un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser tout médicament pour s'assurer qu'il est approprié à leur situation particulière.

En plus d'utiliser des médicaments comme le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique), les fournisseurs de soins de santé recommandent souvent des changements de mode de vie pour prévenir ou gérer la constipation.
Ceux-ci peuvent inclure l'augmentation de l'apport en fibres alimentaires, boire beaucoup d'eau, faire de l'activité physique régulière et maintenir une routine de salle de bain régulière.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) peut être utilisé dans le cadre de régimes de préparation intestinale avant certaines procédures médicales ou chirurgies, telles que les coloscopies.

Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) aide à ramollir les selles pour assurer un nettoyage efficace du côlon.
Lors de l'utilisation de Docusate Sodium, il est important de surveiller son efficacité dans le soulagement de la constipation.
Si la constipation persiste ou s'aggrave malgré le traitement, comme du sang dans les selles, consultez un fournisseur de soins de santé pour une évaluation plus approfondie et des conseils.

Une fois la constipation résolue, il est généralement conseillé d'arrêter l'utilisation du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique), car l'utilisation prolongée et inutile de laxatifs peut ne pas être recommandée.
Les fournisseurs de soins de santé éduquent souvent les patients lorsqu'ils prescrivent ou recommandent le docusate sodique.
Cela peut inclure des instructions sur l'utilisation appropriée, les effets secondaires potentiels, et quand consulter un médecin si la constipation persiste ou s'aggrave.

Lors de l'utilisation de sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) chez les enfants, en particulier les nourrissons et les jeunes enfants, il est essentiel de suivre les instructions posologiques fournies par un pédiatre.
La posologie et la forme du médicament seront ajustées en fonction de l'âge et du poids de l'enfant.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) n'est pas efficace ou n'est pas recommandé pour une personne spécifique, les fournisseurs de soins de santé peuvent envisager d'autres traitements pour la constipation, y compris les changements alimentaires, les suppléments de fibres, d'autres types de laxatifs ou le traitement des conditions médicales sous-jacentes.

Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) n'est pas recommandé chez les personnes atteintes d'appendicite, d'abdomen aigu ou d'iléus.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est utilisé à la fois comme dopant et agent hydrophobisant dans la polymérisation oxydative du pyrole et les grains de polypyrrole sont utilisés comme stabilisateur de marbre liquide sensible à la lumière.
Dans les polymères conducteurs fabriqués à partir de polyaniline, l'utilisation du sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) comme dopant améliore la conductivité de type métallique, les allongements et thermiquement plus stable que le matériau fabriqué avec d'autres dopants.

Sécurité:
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est utilisé dans les formulations orales comme agents thérapeutiques pour leurs propriétés fécales ramollissant et laxatif.
Comme laxatif chez les adultes, jusqu'à 500 mg de sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) sont administrés quotidiennement en doses fractionnées ; Chez les enfants de plus de 6 mois, jusqu'à 75 mg en doses fractionnées sont utilisés.
La quantité de sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) utilisée comme excipient dans les formulations orales doit donc être contrôlée afin d'éviter des effets laxatifs non intentionnels.

Les effets indésirables associés au sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) comprennent la diarrhée, les nausées, les vomissements, les crampes abdominales et les éruptions cutanées.
Comme pour l'utilisation chronique de laxatifs, l'utilisation excessive de sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) peut provoquer une hypomagnésémie.
Le sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) est absorbé par le tractus gastro-intestinal et excrété dans la bile ; Ils peuvent provoquer une altération de l'épithélium gastro-intestinal.

L'absorption gastro-intestinale ou hépatique d'autres médicaments peut également être affectée par les sels de docusate, ce qui augmente l'activité et éventuellement la toxicité.
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) ne doit pas être administré avec de l'huile minérale car il peut augmenter l'absorption de l'huile.

Stockage:
Le sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle (docusate sodique) est stable à l'état solide lorsqu'il est conservé à température ambiante.
Les solutions aqueuses diluées de sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) entre pH 1–10 sont stables à température ambiante.

Cependant, à pH très bas (<1) et à pH très élevé (>10), les solutions de sel de sodium de dioctylsulfosuccinate (docusate sodique) sont soumises à l'hydrolyse.
Le matériau solide est hygroscopique et doit être stocké dans un récipient hermétique dans un endroit frais et sec.

Synonymes:
Docusate sodique
577-11-7
Aérosol OT
Sulfosuccinate de sodium de dioctyle
Sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle
Dioctylal
Diotilan
Disonate
Molatoc
Régutol
Velmol
Doxol
Nevax
Constonate
Dialose
Doxinate
Cire de soli
Colace
Molcer
Waxsol
Adekacol EC 8600
Docusate (sodium)
Mervamine
Clestol
Defilin
Obston
Requtol
Sel de sodium de docusate
Diox
Modane Soft
Alcopol O
Sulfimel DOS
Manoxal OT
Manoxol OT
Aérosol AOT
Aérosol GPG
Wetaid SR
Aérosol OT-A
Laxinate 100
Sanmorin OT 70
Triton GR 7
Triton GR-5
Aérosol OT 70PG
Aérosol OT 75
Celanol DOS 65
Celanol DOS 75
Coloxyle
Comfolax
Coprola
Dioctyle
Docolace
Docuprène
Dulcivac
Eurowet
Humifen WT 27G
Solusol-75%
Silace
Traitement des ballonnements
Nikkol OTP 70
Aérosol A 501
Alkasurf SS-O 75
Sel de sodium de bis(2-éthylhexyle) sulfosuccinate
Solusol-100%
Nekal WT-27
Bérol 478
Docusatum natricum
Empimin op70
Sanmorin ot 70n
Natrii dioctylsulfosuccinas
Tex-Wet 1001
Airrol ct-1
Doc Q Dentelle
Mackanate dos-70
Nikkol otp-75
Gemtex pa-70
Rapisol a 30
Triton gr-pg 70
D-S-S
Sulfosuccinate de dioctyle de sodium
Nissan rapisol a 30
Jamylene
2-éthylhexylsulfosuccinate de sodium
Bis(2-éthylhexyle) sulfosuccinate de sodium
HSDB 3065
Ins no.480
Monawet mo 65-150
2-Ethylhexyl sulfosuccinate de sodium
Ester dioctyle de l'acide sulfosuccinique de sodium
EINECS 209-406-4
INS-480
Sulfosuccinat de dioctyle sodique
UNII-F05Q2T2JA0
Ester dioctyle du sulfosuccinate de sodium
Sulfosuccinate de bis(2-éthylhexyle)sodium
Sulfosuccinate de bis(2-éthylhexyle) de sodium
Sulfosuccinate de sodium de (2-éthylhexyle)
Di-(2-éthylhexyle) sulfosuccinate de sodium
Docusate sodique
Docusato sodico [DCI-espagnol]
F05Q2T2JA0
DTXSID8022959
(AI3-00239)
Sulfosuccinate de sodium de diéthylhexyle
1,4-bis(2-éthylhexyle) sulfosuccinate de sodium
Sulfodi-(2-éthylhexyle)-sulfosuccinate de sodium
CHEMAX DOSS/75E
Acide di(2-éthylhexyl)sulfosuccinique, sel de sodium
NSC-760404
Ester de bis(éthylhexyle) de l'acide sulfosuccinique de sodium
Sulfo-sulfolate de butanedioate de 1,4-bis(2-éthylhexyle), sel de sodium
Acide sulfosuccinique, sel de sodium bis(2-éthylhexyl)ester
CHEBI :4674
DTXCID102959
Bis-2-éthylhexylester sulfojantaranu sodneho
E 480
E-480
1,4-bis[(2-éthylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate de sodium
CE 209-406-4
SULFOSUCCINATE DE DIOCTYLE
Sel de sulfosuccinate de di-2-éthylhexyle de sodium
docusate de sodium
1,4-bis(2-éthylhexyl)sulfobutanedioate, sel de sodium
760404 du CNS
AOT
Sulfosuccinique (ester de di-(2-éthylhexyle), sel de sodium
Diomedicone
Complemix
Dioctlyn
Diosuccin
Dulsivac
Laxinate
Molofac
Sobital
Coprol
Diovac
Kosate
Softil
Revac
SULFOSUCCINATE DE SODIUM DE DIÉTHYLHEXYLE AEC
Alphasol OT
DOCUSATE SODIQUE (II)
DOCUSATE SODIQUE [II]
Docusate sodique (DCI)
Docusato sodico (DCI-espagnol)
DEß
Monawet MD 70E
DOCUSATE SODIQUE (TUE.T.)
DOCUSATE SODIQUE [MART.]
DOCUSATE SODIQUE (USP-RS)
DOCUSATE SODIQUE [USP-RS]
Gériplex
Unilax
Docusato sodico
Sulfosuccinate de sodium de dioctyle (JAN)
Docusate sodique
Dialose Plus
Senokot L
Caplets correctols
Comprimés de correctol
DOCUSATE SODIQUE (IMPURETÉ USP)
DOCUSATE SODIQUE [IMPURETÉ USP]
Senokap DSS
DOCUSATE SODIQUE (MONOGRAPHIE USP)
DOCUSATE SODIQUE [MONOGRAPHIE USP]
CAS-577-11-7
Yal
SULFOSUCCINATE DE SODIUM DE DIOCTYLE [JAN]
Correctol Comprimés extra doux
Docusatum natricum [DCI-Latin]
NCGC00164140-03
SV 102
Prenexa
Purgasol
Vinacol
Natrii Docusas
Sulfosuccinate de S-sodium de Bis(2-éthylhexyle)
Docusate Sod
1,4-bis((2-éthylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate de sodium
1,4-bis(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de sodium
Sulfosuccinate de sodium de 1,4-bis(2-éthylhexyle)
Senexon-S
Docusato de Sodio
Folca[s soins pme
Folcal DHA
Senna-S
Bis-2-ethylhexylester sulfojantaranu sodneho [tchèque]
Colace (TN)
MFCD00012455
Di(2-éthylhexyl)sulfosuccinate de sodium
Docusate sodique [USAN :USP :INN :BAN]
DEH Na SS
DEH-Na-SS
Sel de sulfosuccinate de di-2-éthylhexyle de sodium [polonais]
Docusate sodique (USP)
Sulfo-sulfo-succinique, ester de 1,4-bis(2-éthylhexyle), sel de sodium
NCGC00183136-01
SCHEMBL4113
DOCUSATE SODIQUE [MI]
C20H37O7S.Na
Dioctylsulfosuccinate de sodium
MLS004773938
DOCUSATE SODIQUE [DCI]
Sulfosuccinate de dioctyle, sodium
DOCUSATE SODIQUE [HSDB]
DOCUSATE SODIQUE [USAN]
Ester d'acide sulfosuccinique bis(2-éthylhexyle) sel de sodium
DOCUSATE SODIQUE [VANDF]
CHEMBL1905872
A06AA02
Correctol Émollient fécal Laxatif
DOCUSATE SODIQUE [OMS-JJ]
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
HMS3264P07
HMS3885B10
Sulfosuccinate de sodium, diéthylhexyle
Sulfosuccinate de diéthylhexyle sodique
BCP31325
HY-B1268
4-(4-Bromophénoxyméthyl)benzoïque
Dioctylsulfosuccinate de sodium (DCI)
Tox21_112087
Tox21_113469
Tox21_201342
Tox21_300496
S4588
SULFOSUCCINATE DISODIQUE DE DIOCTYLE
AKOS015901806
GCC-213234
CS-4813
Di(2-éthylhexyle) sulfosuccinate de sodium
Acide dioctylsulfosuccinique, sel de sodium
Sel de sodium de docusate, BioXtra, >=99 %
Sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle, 96%
NCGC00164140-01
NCGC00254414-01
NCGC00258894-01
AS-13347
E480
SMR001595510
SULFOSUCCINATE DE SODIUM DE DIOCTYLE [FCC]
Sel de bis(2-éthylhexyle) sulfosuccinate de sodium
Sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle, >=97 %
FT-0689234
D00305
Sel de sodium de docusate, p.a., 99,0-100,5%
E77584
SULFOSUCCINATE DE SODIUM DE DIÉTHYLHEXYLE [INCI]
Sel de sodium de docusate, purum, >=96,0 % (TLC)
Sel de sodium de docusate, BioUltra, >=99,0 % (TLC)
Docusate sodique, répond aux spécifications de test USP
Q2815334
W-105447
F8880-5559
Docusate sodique, British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Docusate sodique, norme de référence de la Pharmacopée européenne (EP)
1,4-bis(2-éthylhexyloxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate de sodium
Docusate sodique, norme de référence de la pharmacopée des États-Unis (USP)
1,4-bis(2-éthylhexyl)sodiumsulfosuccinate livre>>Dioctylsulfosuccinate sel de sodium
Sulfo-2-sulfobutanedioate de 1,4-bis(2-éthylhexyle), sel de sodium (1 :1)
Docusate sodique ; 1,4-bis[(2-éthylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate de sodium
SEL DE SODIUM DE L'ACIDE 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONIQUE

Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique est une abréviation de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique.
NAAMPS ou NA 2-Acrylamido-2-Méthylpropane Sulfonic Acid Sodium Salt est une abréviation de Sodium Salt 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid.
L'identifiant numérique unique du sel de sodium de l'acide NA 2-Acrylamido-2-Méthylpropane sulfonique attribué par le service des résumés chimiques CAS est 5165-97-9.

CAS : 5165-97-9
FM : C7H14NNaO4S
MW : 231,24
EINECS : 225-948-4

Synonymes
Sel de sodium de l'acide 2-méthyl-2-(acryloylamino)propane-1-sulfonique;N-[1,1-diméthyl-2-(sodiosulfo)éthyl]acrylamide;N-[2-(Sodiooxysulfonyl)-1,1-diméthyléthyle ]acrylamide ; 2-(acryloylamino)-2-méthylpropane-1-sulfonate de sodium ; Solution de sel de sodium d'acide acrylaMido-tertiobutylsulfonique à 50 %.; 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONATE DE SODIUM, 50 % dans l'eau ; 2-acrylamido de sodium -2-méthylpropane-1-sulfonate ; solution de sel sodique d'acide 2-AcrylaMido-2-méthyl-1-propanesulfonique 50 en poids. % dans H2O

Certains de ses synonymes sont le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique, l'acide 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonique sodique et l'acryloyldiméthyltaurate de sodium.
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique agit comme un produit commun lorsqu'il est combiné avec d'autres monomères acryliques comme l'acide acrylique pour fabriquer des polymères.
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique améliore la résistance au frottement et les performances dispersantes des revêtements de papier et des émulsions de peinture.
Le poids moléculaire du sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique est de 229,23.
La densité du sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique est de 1,2055 g/ml à 25 degrés Celsius.
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique est un sel de 50 en poids. Solution à % dans l'eau qui permet une manipulation aisée du produit.
Le produit est préparé en faisant réagir l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique ou le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique avec une solution de soude caustique.

Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique ou NA ATBS ne se vaporise pas facilement à son point de basse température pour former un mélange inflammable dans l'air, de sorte que la propriété du point d'éclair ne lui est pas applicable.
Le stockage, l'emballage et la logistique pratiques du sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique offrent la facilité et la flexibilité nécessaires dans les formulations pour produire des polymères hautes performances.
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique est livré en trois qualités différentes, dont 2403, 2405 et 2407, qui sont dérivées de leurs caractéristiques de performance attendues et du poids moléculaire de polymérisation.

Les applications industrielles les plus courantes du sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique sont les adhésifs pour améliorer la résistance des formulations sensibles à la pression, le traitement de l'eau pour inhiber la formation de tartre de calcium, de magnésium et de silice, les produits de soins personnels pour la fabrication de couches, dans l'industrie textile comme agent d'encollage textile et liant en émulsion non tissé, dans les champs pétrolifères comme réducteur de friction, dans les fibres acryliques pour assurer la réceptivité des colorants et sur les chantiers de construction pour empêcher la perte de fluide.
Un composé hydrophile tel que le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique peut également être utilisé comme dopant.
Pour les polymères conducteurs, le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique agit comme un agent protonant.

Afin de mener le processus de purification de l’eau, des gels de copolymères polyélectrolytes sont utilisés ; pour la formation de gels de copolymères polyélectrolytes, l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique de sel de sodium est utilisé ; Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique peut également avoir une application potentielle dans le domaine de la bio-ingénierie et des produits biomédicaux.
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique est un composé hydrophile qui peut être utilisé comme dopant et agent protonant pour les polymères conducteurs. Il est utilisé dans diverses applications électroniques.

Sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique.
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique est un monomère hautement réactif qui peut ajouter un caractère anionique aux polymères.
Présente une bonne stabilité hydrolytique et thermique.
Présente une tolérance aux cations polyvalente.
Permet une formulation facile de floculants miniers stables dans des conditions complexes et difficiles.
Offre une flexibilité dans la formulation pour fabriquer des polymères en émulsion stables.
Pratique à manipuler.
Réduit la formation de gravillons/coagules dans le latex polymère.
Utilisé en polymérisation où des polymères de poids moléculaire élevé (supérieur à deux millions) sont souhaités.
Conforme aux normes EINECS, METI, inventaire australien, DSL, inventaire suisse, inventaire coréen, inventaire philippin et inventaire chinois.

Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique 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 de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique.
Dans le même temps, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'éthylène glycol et d'autres additifs, le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique 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 la résistance au frottement.

1. Le groupe acrylamide dans le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique accélérera la réaction de polymérisation.
2. Deux groupes méthyle pendants et le méthanesulfonate de sodium sont combinés derrière le groupe amino, peuvent 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.

Propriétés chimiques du sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique
Point d'ébullition : 110 ℃ à 101,325 kPa
Densité : 0,2055 g/mL à 25 °C(lit.)
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Indice de réfraction : n20/D 1,4220 (lit.)
Gravité spécifique : 1,206
Sensibilité hydrolytique 0 : forme des solutions aqueuses stables
InChI : InChI=1S/C7H13NO4S.Na.H/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);;
InChIKey : ZXSJYPBSPMLZIH-UHFFFAOYSA-N
LogP : -4,34
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique (5165-97-9)

Les usages
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique peut être utilisé dans la formation de gels de copolymères polyélectrolytes pour une application potentielle en bio-ingénierie, en biomédecine et en purification de l'eau.
Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique peut également être utilisé dans la fabrication de diodes Schottky, de capteurs d'humidité et de batteries lithium-ion.
Les applications industrielles les plus courantes du sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique sont les adhésifs pour améliorer la résistance des formulations sensibles à la pression, le traitement de l'eau pour inhiber la formation de tartre de calcium, de magnésium et de silice, les produits de soins personnels pour la fabrication de couches, dans l'industrie textile comme agent d'encollage textile et liant en émulsion non tissé, dans les champs pétrolifères comme réducteur de friction, dans la fibre acrylique pour assurer la réceptivité des colorants et sur les chantiers de construction pour empêcher la perte de fluide.

Le sel de sodium de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique 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 de l'acide 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonique a un large éventail d'utilisations dans le traitement de l'eau et peut également être utilisé comme troisième monomère de fibres synthétiques.
SEL DE SODIUM DE L'ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE (ISETHIONATE DE SODIUM)
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un sel organique et un intermédiaire important pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques et les produits chimiques quotidiens.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un composé organosulfuré.

Numéro CAS : 1562-00-1
Formule moléculaire : C2H5NaO4S
Poids moléculaire : 148,11
Numéro EINECS : 216-343-6

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est largement répandu dans les espèces animales et dans quelques espèces d'algues rouges.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être utilisé comme détergent anionique et a une activité anti-sédimentation contre l'amphitrite Balanus.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un médicament utilisé pour traiter les troubles métaboliques tels que la cystinurie et l'acidose métabolique hyperchlorémique.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est également utilisé pour le traitement des problèmes respiratoires liés à la vapeur d'eau et de la cataracte, ainsi que pour la prévention de la formation de calculs rénaux.
Ce médicament est fabriqué par spectroscopie d'impédance électrochimique de la taurine dans une solution réactionnelle avec du pentoxyde de phosphore.
Il a été démontré que le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) augmente l'activité locomotrice chez le rat en améliorant ses propriétés biochimiques.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) se lie au site récepteur de l'ion chlorure sur l'ATPase Na+/K+, provoquant une inhibition de la fonction de l'enzyme.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium), est un composé chimique de formule moléculaire C2H5NaO4S.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est le sel de sodium de l'acide iséthionique.

La structure chimique de l'acide iséthionique comprend un groupe hydroxyle (OH) et un groupe acide sulfonique (SO3H).
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est couramment utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels, en particulier dans les formulations de savon et de détergent.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) fonctionne comme un tensioactif, ce qui signifie qu'il aide à réduire la tension superficielle des liquides et leur permet de se propager plus facilement.

Dans les produits de soin de la peau, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut contribuer à la formation d'une mousse stable et améliorer les propriétés nettoyantes du produit.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium), sulfonate d'alcane à chaîne courte contenant un groupe hydroxy, est un liquide soluble dans l'eau et fortement acide utilisé dans la fabrication de tensioactifs anioniques doux, biodégradables et hautement moussants qui offrent un nettoyage en douceur et une sensation de peau douce.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (iséthionate de sodium) est le nom trivial de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique, qui est le composé parent de l'iséthionate de sodium.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est préparé par la réaction de l'oxyde d'éthylène avec une solution de bisulfite de sodium.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthane sulfonique (acide iséthionique), il est utilisé comme groupe de tête hydrophile dans les tensioactifs lavants, connus sous le nom d'isethionates (acyloxyéthanesulfonates) en raison de sa forte polarité et de sa résistance aux ions multivalents.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est étudié en tant que produit chimique à haut volume de production dans le cadre du « High Production Volume (HPV) Chemical Challenge Program » du ministère américain de la Protection de l'environnement (EPA).
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un composé organosulfuré contenant un acide alkylsulfonique situé en bêta à un groupe hydroxy.
La découverte du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est généralement attribuée à Heinrich Gustav Magnus, qui l'a préparé par l'action du trioxyde de soufre solide sur l'éthanol en 1833.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un solide blanc soluble dans l'eau utilisé dans la fabrication de certains tensioactifs et dans la production industrielle de taurine.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est le plus souvent disponible sous forme de sel de sodium (isethionate de sodium).
Spectrum Chemical fabrique et distribue des produits chimiques fins de qualité sur lesquels on peut compter, y compris ceux portant le numéro CAS 1562-00-1, qu'il s'agisse de sel de sodium d'acide iséthionique, de sel de sodium d'acide 2-hydroxyéthanesulfonique ou d'isethionate de sodium, les produits de sel de sodium d'acide iséthionique proposés par Spectrum respectent ou dépassent les exigences ou les spécifications de qualité pour chaque produit individuel.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un composé organosulfuré contenant un sulfonate d'alcane à chaîne courte lié à un groupe hydroxyle.
Les mammifères sont capables de synthétiser de manière endogène le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) via la taurine grâce à un processus de désamination enzymatique possible.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être trouvé dans le plasma humain et l'urine.
Il a été démontré que des taux plasmatiques plus élevés de sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) protègent contre le diabète de type 2.

Point de fusion : 191-194 °C (lit.)
Densité : 1762,7 [à 20 °C]
Température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
solubilité : H2O : 0,1 g/mL, limpide, incolore
forme : Poudre fine
couleur : Blanc
PH : 7,0-11,0 (20g/l, H2O, 20°C)
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
BRN : 3633992
Stabilité : Stable. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts.
LogP : -4,6 à 20°C
Référence de la base de données CAS : 1562-00-1(référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) pour la synthèse est un produit de haute qualité largement utilisé dans diverses industries.
Connu pour sa qualité supérieure et ses excellentes performances, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est largement utilisé dans la production de produits chimiques et pharmaceutiques pour ses propriétés exceptionnelles et sa large gamme d'applications.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut avoir des propriétés antistatiques, qui sont bénéfiques dans les produits de soins capillaires.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) aide à réduire l'électricité statique, rendant les cheveux plus faciles à coiffer et moins sujets aux frisottis.
Certains tensioactifs peuvent ne pas bien fonctionner dans l'eau dure, mais le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) a tendance à être plus compatible.
Cela rend le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) adapté aux formulations dans les zones où l'eau dure est répandue.

La polyvalence du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) s'étend à sa compatibilité avec divers types de formulation, tels que les nettoyants liquides, les barres solides, les shampooings et autres produits de soins personnels.
En plus de ses propriétés nettoyantes, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut contribuer à une sensation agréable sur la peau dans les formulations cosmétiques, améliorant ainsi l'expérience sensorielle globale du produit.
À mesure que la demande des consommateurs pour des produits durables et respectueux de l'environnement augmente, il se peut que l'industrie déploie des efforts continus pour explorer et développer des alternatives ou des méthodes de production plus durables pour des ingrédients comme l'iséthionate de sodium.

La production de sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) implique la réaction de l'oxyde d'éthylène avec le bisulfite de sodium.
Comprendre le processus de fabrication est crucial pour garantir la qualité et la pureté de l'ingrédient final.
Les recherches en cours dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels peuvent conduire à l'exploration d'ingrédients alternatifs ayant des propriétés similaires ou améliorées par rapport au sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium).

Au fur et à mesure que les consommateurs sont mieux informés sur les ingrédients des produits de soins personnels, l'accent peut être mis de plus en plus sur la fourniture d'informations transparentes sur l'objectif et l'innocuité d'ingrédients comme le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium).
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (iséthionate de sodium) contribue à la stabilité des formulations en empêchant la séparation des phases ou les changements de texture au fil du temps, ce qui améliore la durée de conservation globale du produit.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (iséthionate de sodium) est reconnu par son nom INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), qui est le système normalisé de dénomination des ingrédients cosmétiques à l'échelle mondiale.

Les formulateurs peuvent avoir besoin de tenir compte de la compatibilité du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) avec différents matériaux d'emballage pour assurer la stabilité et l'intégrité du produit pendant le stockage et l'utilisation.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un composé organosulfuré contenant un sulfonate d'alcane à chaîne courte lié à un groupe hydroxyle.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un liquide soluble dans l'eau utilisé dans la fabrication de tensioactifs anioniques doux, biodégradables et hautement moussants.

Ces tensioactifs offrent un nettoyage en douceur et une sensation de douceur sur la peau.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) forme un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est fréquemment utilisé dans la production industrielle de taurine.

Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) via la taurine par un éventuel processus de désamination enzymatique.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être trouvé dans le plasma humain et l'urine.
Il a été démontré que des taux plasmatiques plus élevés de sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) protègent contre le diabète de type 2.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un composé organosulfuré.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est largement répandu dans les espèces animales et dans quelques espèces d'algues rouges.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être utilisé comme détergent anionique et a une activité anti-sédimentation contre l'amphitrite Balanus.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) se trouve couramment dans les shampooings et les produits de soins capillaires.
Les propriétés tensioactives du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) aident à éliminer les huiles et la saleté des cheveux et du cuir chevelu, contribuant ainsi à la performance nettoyante globale du produit.
Le sel sodique de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est souvent utilisé dans la formulation des barres syndet, qui sont des barres détergentes synthétiques.

Ces pains sont considérés comme plus doux que les pains de savon traditionnels et sont populaires pour le nettoyage sans provoquer de sécheresse excessive.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est généralement considéré comme biodégradable.
La biodégradabilité est un élément important à prendre en compte dans la formulation des produits de soins personnels afin de minimiser l'impact environnemental.

Dans certaines formulations, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est inclus dans le dentifrice.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est moussant et les propriétés nettoyantes peuvent contribuer à l'efficacité du dentifrice dans l'élimination de la plaque et des débris des dents.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut aider à ajuster et à stabiliser le pH d'une formulation.

Le maintien d'un pH approprié est crucial pour la stabilité et la performance de nombreux produits cosmétiques et de soins personnels.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (iséthionate de sodium) peut être soumis à des réglementations et à des directives établies par les autorités sanitaires de différents pays.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est important pour les fabricants afin de s'assurer que leurs formulations sont conformes aux réglementations en vigueur.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est disponible dans le commerce et est utilisé par les fabricants de cosmétiques et de produits de soins personnels dans le monde entier.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) contribue à son utilisation généralisée dans diverses formulations.
La recherche et le développement en cours dans l'industrie cosmétique peuvent conduire à la découverte de nouvelles applications ou formulations impliquant le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium), ainsi qu'à des améliorations potentielles de ses performances ou de son impact environnemental.

Utilise:
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un détergent amphotère utilisé dans les pains de savon détergents.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) produit une mousse dense en plus de la mousse produite par le savon.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est doux pour la peau et ne dessèche pas.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) fonctionne aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau dure.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est également un agent antistatique dans les shampooings.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) fonctionne comme un détergent amphotère et peut également être utilisé comme intermédiaire dans la préparation de tensioactifs dérivés d'esters de sulfoalkyle d'acides gras (sulfonate d'acyloxy éthane).

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) augmente la stabilité de la formulation, améliore la détergence dans l'eau dure et est doux pour la peau.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est utilisé dans les agents de nettoyage/lavage, les désinfectants, les cosmétiques, les agents tensioactifs, les shampooings et les bains moussants.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est utilisé comme matière première clé dans la fabrication de tensioactifs de type Igepon qui sont des barres de détergent éthanesulfonées.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, polymères et produits de traitement des textiles et colorants.
Le rejet dans l'environnement du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (iséthionate de sodium) est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surface des métaux, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits pharmaceutiques, polymères et produits de traitement des textiles et colorants.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) a un usage industriel entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure et de métaux.
Le rejet dans l'environnement du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut se produire à la suite d'une utilisation industrielle : en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et en tant qu'auxiliaire technologique.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut également être utilisé comme intermédiaire du shampooing, du shampooing en pâte et du détergent dans l'industrie chimique quotidienne.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est utilisé comme matière première pharmaceutique, intermédiaire des produits chimiques fins.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est un tensioactif, il est donc fréquemment utilisé dans les produits nettoyants tels que les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) aide à émulsionner les huiles et à éliminer la saleté de la peau.
En raison de ses propriétés nettoyantes douces, l'iséthionate de sodium est utilisé dans les produits de soins capillaires, y compris les shampooings et les revitalisants.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) contribue à la formation d'une mousse riche et aide à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu.

Les barres Syndet, abréviation de barres de détergent synthétiques, contiennent souvent de l'isethionate de sodium.
Ces pains sont plus doux que les pains de savon traditionnels et sont populaires pour une utilisation dans les produits pour peaux sensibles.
Dans certaines formulations de dentifrices, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être inclus pour contribuer à l'action moussante et aux propriétés nettoyantes.

Grâce à ses propriétés antistatiques, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être utilisé dans les produits de soins capillaires conçus pour réduire l'électricité statique, rendant les cheveux plus faciles à coiffer.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations.
Ceci est important pour maintenir l'efficacité et la stabilité de divers produits cosmétiques.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut agir comme agent stabilisant dans certaines formulations, contribuant ainsi à la stabilité globale et à la durée de conservation du produit.
Le groupe hydroxyle du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut contribuer aux propriétés hydratantes des formulations, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les produits hydratants.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques, ce qui en fait un composant polyvalent dans diverses formulations.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est souvent utilisé dans les produits de soins pour bébés, tels que les shampooings pour bébés et les nettoyants pour le corps, pour offrir une expérience de nettoyage en douceur aux peaux délicates.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être inclus dans les nettoyants pour le visage et les gommages exfoliants pour aider à nettoyer le visage et à éliminer les cellules mortes de la peau, contribuant ainsi à un teint plus lisse.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est parfois utilisé en combinaison avec d'autres tensioactifs pour obtenir des caractéristiques de performance spécifiques.

Cet effet synergique permet aux formulateurs d'adapter les propriétés du produit final.
En plus des nettoyants, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être inclus dans les crèmes et les lotions pour contribuer à leurs propriétés émulsifiantes et améliorer la capacité d'étalement du produit sur la peau.
Dans les formulations de soins capillaires, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut agir comme un ajusteur de pH, aidant à maintenir le niveau de pH souhaité pour une performance optimale du produit.
Alors que la demande des consommateurs pour des produits sans sulfate augmente, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut faire partie des formulations conçues pour être sans sulfate tout en offrant un nettoyage efficace.

Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est généralement considéré comme biodégradable, ce qui est un facteur important pour les formulateurs et les consommateurs préoccupés par l'impact environnemental des ingrédients cosmétiques.
Dans certaines formulations, le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) peut être inclus dans les désinfectants pour les mains afin de contribuer aux propriétés nettoyantes du produit.
Les recherches en cours dans l'industrie cosmétique peuvent conduire à la découverte de nouvelles applications ou à des formulations améliorées impliquant le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium).

Les fabricants doivent s'assurer que les produits contenant du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) sont conformes aux réglementations pertinentes et aux directives de sécurité établies par les autorités sanitaires de différentes régions.
Au fur et à mesure que les préférences des consommateurs évoluent, l'iséthionate de sodium peut trouver de nouvelles applications en réponse à des tendances telles que les formulations naturelles et biologiques, les produits sans cruauté et d'autres demandes des marchés émergents.

Profil d'innocuité :
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est connu pour sa douceur, mais comme tout ingrédient cosmétique, il a le potentiel de provoquer une irritation chez certaines personnes, en particulier celles qui ont la peau sensible.
Le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) est conseillé d'effectuer des tests épicutanés avant une utilisation généralisée, en particulier dans les produits destinés aux zones sensibles comme le visage.
Des précautions doivent être prises pour éviter le contact avec les yeux.

En cas de contact, il est recommandé de rincer abondamment à l'eau.
L'irritation des yeux peut être un problème avec de nombreux tensioactifs, de sorte que les formulations contenant de l'iséthionate de sodium doivent être testées pour la sécurité oculaire.
Bien que le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) soit généralement bien toléré, certaines personnes peuvent être allergiques ou sensibles à des ingrédients spécifiques.

Les fabricants devraient énumérer tous les ingrédients sur les étiquettes des produits, ce qui permettrait aux consommateurs d'identifier et d'éviter les produits contenant des substances auxquelles ils peuvent être sensibles.
Les produits contenant du sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (isethionate de sodium) ne sont pas destinés à être ingérés
L'ingestion de produits cosmétiques peut être nocive et des précautions doivent être prises pour les garder hors de portée des enfants.

Synonymes:
ÉTHIONATE DE SODIUM
1562-00-1
Sel de sodium de l'acide iséthionique
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
Bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de sodium
DTXSID7027413
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1 :1)
3R36J71C17
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium ; 2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium ; 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
HSDB 5838
Réf. NSC-124283
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
C2H5NaO4S
EINECS 216-343-6
MFCD00007534
NSC 124283
sodium; 2-hydroxyéthanesulfonate
UNII-3R36J71C17
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium
2-hydroxy-éthanesulfonate
CE 216-343-6
hydroxyéthylsulfonate de sodium
Acide iséthionique, sel de sodium
SCHEMBL125497
CHEMBL172191
DTXCID007413
ISETHIONATE, SEL DE SODIUM
2-hydroxy-éthanesulfonate de sodium
ISÉTHIONATE DE SODIUM [HSDB]
ISÉTHIONATE DE SODIUM [INCI]
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Sel de sodium de l'acide iséthionique, 98%
HY-Y1173
acide 2-hydroxyéthanesulfonique ; sodium
Tox21_200227
AKOS015912506
NCGC00257781-01
CAS-1562-00-1
ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE DE SODIUM
Réf. CS-0017163
FT-0627314
N° H0241
A809723
J-009283
Q1969744
Réf. F1905-7166

SEL DE SODIUM DE L'ACIDE 3-NITROBENZÈNESULFONIQUE
DESCRIPTION:

Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est utilisé dans la synthèse de la quinoléine.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol, l'éther éthylique et l'acétone de cuivre.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique a des propriétés oxydantes dans les milieux neutres et alcalins et résiste aux acides, aux alcalis et à l'eau dure.



NUMÉRO CAS : 127-68-4

NUMÉRO CE : 204-857-3

FORMULE MOLÉCULAIRE : 3-(NO2)C6H4SO3Na

POIDS MOLÉCULAIRE : 225,15



DESCRIPTION:

La solubilité dans l'eau à 25°C est de 25 g/100 ml.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est un composé chimique de formule moléculaire C6H4NO5SNa.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est classé comme un sel d'acide sulfonique aromatique et appartient à la famille des acides nitrobenzènesulfoniques.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique trouve des applications dans diverses industries en raison de ses propriétés en tant que composé intermédiaire polyvalent.
L'une des applications importantes du sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est la production de colorants et de pigments.

Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique sert de bloc de construction pour divers colorants et contribue au développement de couleurs vives et stables dans les textiles, les encres d'impression et les peintures.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est utilisé comme réactif ou standard dans les méthodes analytiques, en particulier dans les titrages et les dosages colorimétriques.
Les propriétés chimiques spécifiques du sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique le rendent approprié pour des tests et des déterminations spécifiques en laboratoire.

Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique agit comme un intermédiaire utile dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de chimie fine.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé dans la préparation de divers composés biologiquement actifs.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé comme additif pour modifier les caractéristiques d'électrodéposition, améliorer l'adhérence ou contrôler l'épaisseur du métal plaqué.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est utilisé comme précurseur pour créer de nouvelles molécules ou explorer de nouvelles réactions chimiques.

Le groupe fonctionnel acide sulfonique du sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique offre une réactivité unique et peut être modifié pour diverses applications.
La structure chimique du sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique consiste en un cycle benzénique (C6H4) auquel sont attachés un groupe nitro (NO2) et un groupe acide sulfonique (SO3H).
L'ion sodium (Na +) agit comme un contre-ion pour équilibrer la charge négative du groupe acide sulfonique, entraînant la formation de sel.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique peut être synthétisé par la sulfonation du 3-nitrobenzène avec de l'acide sulfurique concentré (H2SO4).

Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est généralement une poudre cristalline jaune clair à orange.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est soluble dans l'eau et d'autres solvants polaires.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique peut être utilisé comme étalon ou réactif dans les méthodes analytiques.

Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est utilisé dans la synthèse de divers colorants et pigments.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique peut servir de bloc de construction dans la synthèse organique pour la préparation d'autres composés.
Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique est un réactif dans la synthèse des cétolides d'azétidinyle pour le traitement des infections des voies respiratoires communautaires sensibles et multirésistantes.



COUTUMES:

-utilisé comme additif anti-blanchiment pour les colorants de cuve
-utilisé comme agent de protection de la couleur et de la lumière pour l'impression par décharge de couleur de fond comme le sel de cuivre, le colorant réactif et le colorant naftor
-utilisé comme agent pour réparer les tissus gaufrés
-utilisé comme protecteur de lumière de couleur pendant la cuisson à la vapeur après l'impression de colorant réactif
-Utilisé comme protecteur d'ombre pour la teinture au tampon et à la vapeur avec des colorants réactifs
-utilisé comme agent protecteur de fond blanc pour réduire le tissu de fil de teinture pendant le récurage
-Dérouillant pour navires et décapant de nickel pour la galvanoplastie (90% jaune et blanc sont disponibles)
Le sel de sodium de l'acide -3-nitrobenzènesulfonique peut également être utilisé pour préparer la vanilline



DOMAINES D'UTILISATION :

-Utilisé comme agent antiréducteur
-Utilisé dans l'industrie chimique
-Utilisé dans l'industrie électrique/électronique
-Utilisé dans l'industrie photographique
-Utilisé dans les industries de transformation textile



CHAMPS D'APPLICATION :

-comme agent anti-teinture pour les intermédiaires de teinture et les colorants au soufre
-comme agent protecteur colorant colorant.
-pigments organiques
- industrie médicale et chimique
-industrie des arômes et parfums
-auxiliaires de galvanoplastie



CARACTÉRISTIQUES:

-Apparence : Particules ou poudre amorphes blanches
-Contenu%≥ : 95
-Sel de calcium%≤ : 0,6
-PH (solution d'eau à 30 %) : 7 ~ 9
-Humidité%≤ : 3,0
-Impuretés %≤ : 0,2



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

-Numéro CAS : 127-68-4
- Numéro d'index CE : 609-048-00-2
-Numéro CE : 204-857-3
-Formule de Hill : C ₆ H ₄ NNaO ₅ S
-Formule chimique : 3-(NO ₂ )C ₆ H ₄ SO ₃ Na
-Masse molaire : 225,16 g/mol



PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

-Densité : 0,45 g/cm3 (20 °C)
- Point d'éclair : 100 °C
-Température d'inflammation : 355 °C
-Point de fusion : 350 °C (décomposition)
-valeur pH : 8 (50 g/l, H ₂ O, 23 °C)
-Densité apparente : 450 kg/m3
-Solubilité : 200 g/l



CARACTÉRISTIQUES:

-Test (acidimétrique après échange ionique) : ≥ 92,0 %
-Eau (KF) : ≤ 5,0 %
-Identité (IR) : test réussi
- CAS Min % : 98,5
- CAS Max % : 100,0
-Point de fusion : 350,0 °C
-Couleur jaune
-pH : 6 à 10 (solution aqueuse à 1 %)
-Point d'éclair : >100°C
-Spectre infrarouge : Authentique
-Plage de pourcentage de dosage : 98,5 % min. (CLHP)
-Poids de la formule : 225,15
-Pourcentage de pureté : 99 %
-Forme physique : Poudre cristalline



IDENTIFIANT CHIMIQUE :

-Formule linéaire : O2NC6H4SO3Na
-Numéro MDL : MFCD00007490
-N° CE : 204-857-3
-Nom IUPAC : sodium ; 3-nitrobenzènesulfonate
-SOURIRES : C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
-Identifiant InchI : InChI=1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12 ;/h1-4H,(H,10,11,12 );/q;+1/p-1
-InchI Clé : LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M




STOCKAGE:

Le sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique doit être scellé et stocké dans un endroit sec et frais en dessous de 35 ℃ .



SYNONYME:

Ludigo
Nacan
3-nitrophénylsulfonate de sodium
M-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-NITROBENZÈNESULFONATE DE SODIUM
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
M-nitrobenzènesulfonate de sodium
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium
Nitrol S
UNII-1F11SXJ4C6
Tiskan
Acide 3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
MFCD00007490
m-nitrobenzène sulfonate de sodium
1F11SXJ4C6
Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique
Nitrobenzen-m-sulfonan sodny
sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
Ludigol F,60
Acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium (8CI)
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
HSDB 5614
Acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium
NSC 9795
Nitrobenzen-m-sulfonan sodny [Tchèque]
Acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
Résister au sel
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1)
C6H4NNaO5S
DSSTox_CID_7048
DSSTox_RID_78292
DSSTox_GSID_27048
3-nitrophénylsulfonate de sodium
Sodium3-nitrobenzènesulfonate
m-nitrobenzène sulfonate de sodium
sodium;3-nitrobenzènesulfonate
SCHEMBL340713
m-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitro-benzènesulfonate de sodium
3-nitrobenzène sulfonate de sodium
m-nitrobenzène-sulfonate de sodium
CHEMBL3188704
DTXSID2027048
3-nitrobenzène sulfonate de sodium
3-nitro-benzène sulfonate de sodium
sel de sodium de sulfonate de 3-nitrobenzène
Tox21_200902
3-nitrobenzènesulfonate de sodium, 98 %
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
AKOS015900868
Sel de sodium de l'acide 3-nitro-phénylsulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitro-benzènesulfonique
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzène sulfonique
sel de sodium de l'acide m-nitrobenzène sulfonique
NCGC00258456-01
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzène sulfonique
AC-11596
AS-12915
DB-041868
FT-0616236
N0141
W-108378
Q27252345
F1113-0115
SMNBS
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
Acide méta nitrobenzène sulfonique
MNBSA
Acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (9CI)
Acide benzènesulfonique, m-nitro-, sel de sodium (8CI)
Sel de sodium de l'acide 3-nitrobenzènesulfonique
Ludigol
Nacan
Nitrol S
M-nitrobenzènesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide m-nitrobenzènesulfonique
Acide 3-nitrobenzènesulfoniquesel de sodium
acide benzènesulfonique, 3-nitro-, sel de sodium (1:1)
Natrium-3-nitrobenzolsulfonate
3-nitrobenzènesulfonate de sodium
Acide 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium
4-chloro-3-nitrobenzènesulfonate de sodium
3-nitro-4-chlorobenzènesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonique
sodium;4-chloro-3-nitrobenzènesulfonate
4-chloro-3-nitrobenzènesulfonate de sodium
Acide benzènesulfonique, 4-chloro-3-nitro-, sel de sodium
EINECS 241-680-0
Acide benzènesulfonique, 4-chloro-3-nitro-, sel de sodium (1:1)
SCHEMBL176738
4-CHLORO-3-NITROBENZÈNE-1-SULFONATE DE SODIUM
4ZNE7E5C39
DTXSID5066245
POUGKTDTYSAMAT-UHFFFAOYSA-M
MFCD00007496
AKOS002376253
4-chloro-3-nitrobenzènesulfonate de sodium
4-chloro-3-nitrobenzènesulfonate de sodium
4-chloro-3-nitrobenzènesulfonate de sodium
4-chloro-3-nitro-benzènesulfonate de sodium
AC-11461
AS-14860
1-chloro-2-nitrobenzène-4-sulfonate de sodium
CS-0333824
FT-0618082
I10076
A812215
W-107835
4-chloro-3-nitro-benzènesulfonate ; 3-nitro-4-chlorobenzènesulfonate de sodium





SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un sel organique et un intermédiaire important pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques et les produits chimiques quotidiens.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est le principe de synthèse est la réaction de condensation entre le bisulfite de sodium et l'oxyde d'éthylène pour produire de l'hydroxyéthylsulfonate de sodium.

Numéro CAS : 1562-00-1
Formule moléculaire : C2H5NaO4S
Poids moléculaire : 148,11
Numéro EINECS : 216-343-6

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est synthétisé par la réaction de condensation du bisulfite de sodium et de l'oxyde d'éthylène.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est le sel de sodium de l'acide iséthionique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique, également connu sous le nom d'acide 2-hydroxyéthanesulfonique, est un composé organosulfuré de formule moléculaire C2H6O4S.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est formé en neutralisant l'acide iséthionique avec de l'hydroxyde de sodium.
La structure chimique du sel de sodium de l'acide iséthionique comprend un groupe hydroxyle (OH) et un groupe acide sulfonique (SO3H).
La forme de sel de sodium est souvent utilisée dans diverses applications, principalement dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est communément appelé isethionate de sodium.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est également utilisé pour le traitement des problèmes respiratoires liés à la vapeur d'eau et de la cataracte, ainsi que pour la prévention de la formation de calculs rénaux.
Ce médicament est fabriqué par spectroscopie d'impédance électrochimique de la taurine dans une solution réactionnelle avec du pentoxyde de phosphore.

Il a été démontré que le sel de sodium de l'acide iséthionique augmente l'activité locomotrice chez le rat en améliorant ses propriétés biochimiques.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique se lie au site récepteur de l'ion chlorure sur l'ATPase Na+/K+, provoquant une inhibition de la fonction de l'enzyme.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé chimique de formule moléculaire C2H5NaO4S.

La structure chimique de l'acide iséthionique comprend un groupe hydroxyle (OH) et un groupe acide sulfonique (SO3H).
Les sels de sodium de l'acide iséthionique 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 de sel de sodium d'acide iséthionique est biodégradable, non toxique et végétalienne.
En plus de son potentiel liant, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut attirer la saleté de la peau et des cheveux, qui peut ensuite être lavée à l'eau.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 au sel de sodium de l'acide iséthionique, qui est aussi efficace dans l'eau dure que dans l'eau douce, est un choix populaire pour l'ajout aux shampooings liquides et aux shampoings solides, 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 que quelques-uns.
L'odeur du sel de sodium de l'acide iséthionique 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 n'importe quelle odeur, mais les huiles essentielles plus faibles, telles que le pamplemousse et les agrumes, peuvent ne pas couvrir entièrement l'odeur du sel de sodium de l'acide iséthionique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un tensioactif, ce qui signifie qu'il possède à la fois des propriétés hydrophiles (attirant l'eau) et lipophiles (attirant l'huile).
Cela le rend efficace pour émulsionner et éliminer la saleté et les huiles des surfaces, telles que la peau et les cheveux.

L'une des principales caractéristiques du sel de sodium de l'acide iséthionique est sa douceur.
Cela le rend adapté à une utilisation dans des formulations destinées aux personnes à la peau sensible, y compris les produits de soins pour bébés.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique contribue à la formation d'une mousse stable dans les produits de soins personnels comme les shampooings et les nettoyants pour le corps.

Cet effet moussant améliore l'expérience d'application et de nettoyage.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est compatible avec une large gamme d'autres ingrédients cosmétiques, offrant aux formulateurs une flexibilité dans la création de diverses formulations.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est souvent utilisé dans la production de formulations solides telles que les barres syndet (barres de détergent synthétique).

Ces pains sont connus pour être plus doux que les pains de savon traditionnels.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations cosmétiques.
Le maintien d'un pH approprié est crucial pour la stabilité et la performance de nombreux produits de soins personnels.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est généralement considéré comme biodégradable, ce qui est un facteur positif en termes d'impact environnemental.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les shampooings, l'iséthionate de sodium peut être inclus dans les produits de soins capillaires pour ses propriétés nettoyantes et revitalisantes.
Au-delà des soins personnels, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut également être utilisé dans les formulations de détergents en raison de ses caractéristiques tensioactives.

Les fabricants doivent s'assurer que leurs formulations contenant du sel de sodium d'acide iséthionique sont conformes aux réglementations cosmétiques et aux normes de sécurité pertinentes dans les régions où les produits sont vendus.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique contribue à la stabilité des formulations, aidant à prévenir les changements de texture ou d'apparence au fil du temps.
Cette stabilité est importante pour la durée de conservation des produits.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé sous forme de fine poudre blanche au parfum doux.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique maintient l'hydratation de la peau.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un ingrédient nettoyant utilisé dans les formulations de soins de la peau et des cheveux.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est couramment utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels, en particulier dans les formulations de savon et de détergent.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique fonctionne comme un tensioactif, ce qui signifie qu'il aide à réduire la tension superficielle des liquides et leur permet de se propager plus facilement.
Dans les produits de soin de la peau, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut contribuer à la formation d'une mousse stable et améliorer les propriétés nettoyantes du produit.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique, sulfonate d'alcane à chaîne courte contenant un groupe hydroxy, est un liquide soluble dans l'eau et fortement acide utilisé dans la fabrication de tensioactifs anioniques doux, biodégradables et hautement moussants qui offrent un nettoyage en douceur et une sensation de peau douce.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est le nom trivial de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique, qui est le composé parent de l'iséthionate de sodium.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est préparé par la réaction de l'oxyde d'éthylène avec une solution de bisulfite de sodium.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est le sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthane sulfonique (acide iséthionique), il est utilisé comme groupe de tête hydrophile dans les tensioactifs lavants, connus sous le nom d'isethionates (acyloxyéthanesulfonates) en raison de sa forte polarité et de sa résistance aux ions multivalents.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est étudié en tant que produit chimique à haut volume de production dans le cadre du « High Production Volume (HPV) Chemical Challenge Program » du ministère américain de la Protection de l'environnement (EPA).
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est également connu sous le nom de « mousse pour bébé » car il s'agit d'un tensioactif exceptionnellement doux.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique est un sel de sodium de l'ester d'acide gras de noix de coco de l'acide iséthionique.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique, également connu sous le nom de SCI, est un tensioactif doux qui ajoute des propriétés moussantes et nettoyantes élevées à une formule cosmétique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique se présente généralement sous forme de flocons, de nouilles ou de poudre.

La matière première du sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique est un substitut populaire aux sels de sodium d'origine animale, tels que le suif de sodium, qui provient des bovins et des moutons.
L'acide iséthionique, le sel de sodium, aident à éliminer le sébum et la saleté de la peau, ce qui lui permet d'être éliminée.

C'est pourquoi le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être trouvé dans les produits qui aident à nettoyer la peau et les cheveux.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un ester de sel de sodium, ou un acide gras dérivé de l'huile de noix de coco.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé organosulfuré contenant un acide alkylsulfonique situé en bêta à un groupe hydroxy.

La découverte des sels de sodium de l'acide iséthionique est généralement attribuée à Heinrich Gustav Magnus, qui l'a préparée par l'action du trioxyde de soufre solide sur l'éthanol en 1833.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un solide blanc soluble dans l'eau utilisé dans la fabrication de certains tensioactifs et dans la production industrielle de taurine.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est le plus souvent disponible sous forme de sel de sodium (isethionate de sodium).

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est souvent utilisé en combinaison avec d'autres tensioactifs ou ingrédients pour obtenir des effets synergiques.
Les formulateurs peuvent le combiner avec d'autres agents nettoyants ou revitalisants pour améliorer les performances globales d'un produit.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique contribue aux propriétés moussantes des produits cosmétiques.

La capacité de créer une mousse riche et stable est souhaitable dans de nombreuses applications de soins personnels, telles que les shampooings et les nettoyants pour le corps.
Dans les formulations d'émulsions, où l'eau et l'huile doivent être stabilisées, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut servir d'agent stabilisant.
Cela permet d'éviter la séparation des phases aqueuse et huileuse dans le produit.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est souvent plus compatible avec l'eau dure que certains autres tensioactifs.
Cette propriété est importante dans les régions où l'eau dure est répandue.
En raison de sa nature douce, le sel de sodium de l'acide iséthionique est couramment utilisé dans les nettoyants pour le visage et les produits de soin de la peau.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique contribue à un nettoyage efficace sans provoquer de sécheresse excessive.
Au fur et à mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux ingrédients cosmétiques, les fabricants peuvent mettre en évidence la présence de sel de sodium d'acide iséthionique dans leurs produits afin de faire preuve de transparence sur les choix de formulation.
L'accent étant de plus en plus mis sur la durabilité et l'approvisionnement éthique, les fabricants peuvent explorer des sources ou des méthodes de production durables pour l'iséthionate de sodium.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est généralement synthétisé par la réaction de l'oxyde d'éthylène avec le bisulfite de sodium.
Le processus de fabrication et la pureté des matières premières sont cruciaux pour garantir la qualité du produit final.
Avant qu'un produit contenant du sel de sodium d'acide iséthionique ne soit mis sur le marché, il peut faire l'objet d'essais cliniques pour évaluer son innocuité et ses performances dans des conditions réelles.

L'expérience sensorielle de l'utilisation d'un produit, influencée par des facteurs tels que le parfum, la texture et la mousse, joue un rôle dans l'acceptation par les consommateurs.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut contribuer à l'attrait sensoriel global d'un produit.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé par les fabricants de produits cosmétiques et de soins personnels dans le monde entier, ce qui contribue à sa présence généralisée dans une variété de formulations.

Spectrum Chemical fabrique et distribue des produits chimiques fins de qualité sur lesquels on peut compter, y compris ceux portant le numéro CAS 1562-00-1, qu'il s'agisse de sel de sodium d'acide iséthionique, de sel de sodium d'acide 2-hydroxyéthanesulfonique ou d'isethionate de sodium, les produits de sel de sodium d'acide iséthionique proposés par Spectrum respectent ou dépassent les exigences ou les spécifications de qualité pour chaque produit individuel.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé organosulfuré contenant un sulfonate d'alcane à chaîne courte lié à un groupe hydroxyle.

Les mammifères sont capables de synthétiser de manière endogène le sel de sodium de l'acide iséthionique via la taurine grâce à un processus de désamination enzymatique possible.
Sel de sodium de l'acide iséthionique via la taurine par un éventuel processus de désamination enzymatique.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être trouvé à la fois dans le plasma humain et dans l'urine.
Il a été démontré que des taux plasmatiques plus élevés de sel de sodium de l'acide iséthionique protègent contre le diabète de type 2.

Point de fusion : 191-194 °C (lit.)
Densité : 1762,7 [à 20 °C]
Température de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
solubilité : H2O : 0,1 g/mL, limpide, incolore
forme : Poudre fine
couleur : Blanc
PH : 7,0-11,0 (20g/l, H2O, 20°C)
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
BRN : 3633992
Stabilité : Stable. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts.
LogP : -4,6 à 20°C
Référence de la base de données CAS : 1562-00-1(référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG 1

Lorsqu'il est utilisé dans les produits de soins capillaires, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut agir en synergie avec les agents revitalisants pour fournir un équilibre entre le nettoyage et le conditionnement.
Dans certaines formulations, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut agir comme un agent gélifiant, contribuant à la texture et à la consistance du produit.
La polyvalence du sel de sodium de l'acide iséthionique s'étend à sa compatibilité avec divers types de formulation, tels que les nettoyants liquides, les barres solides, les shampooings et autres produits de soins personnels.

Les propriétés antistatiques du sel de sodium de l'acide iséthionique sont précieuses dans les produits de soins capillaires.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique aide à réduire l'électricité statique, rendant les cheveux plus faciles à coiffer et moins sujets aux frisottis.
En plus de son rôle de tensioactif, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut influencer la texture des produits cosmétiques, contribuant ainsi à la sensation générale et à la viscosité des formulations.

Certains produits dermatologiques, tels que les nettoyants médicamenteux ou les traitements contre l'acné, peuvent contenir du sel de sodium d'acide iséthionique pour ses propriétés nettoyantes tout en conservant une formulation douce adaptée aux peaux sensibles.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est généralement compatible avec divers parfums, ce qui permet aux formulateurs d'incorporer des parfums dans les produits sans compromettre la stabilité ou les performances.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est très soluble dans l'eau, ce qui le rend adapté aux formulations où la solubilité dans l'eau est un facteur critique.

La stabilité du sel de sodium de l'acide iséthionique dans différentes formulations, y compris les nettoyants liquides, les barres solides et les crèmes, ajoute à sa polyvalence en tant qu'ingrédient cosmétique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut contribuer au conditionnement des cheveux, aidant à améliorer leur texture et leur maniabilité.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est connu pour ses propriétés éclaircissantes optiques, qui peuvent contribuer à l'aspect visuel de certaines formulations.

Les fabricants peuvent fournir des informations éducatives aux consommateurs sur les avantages et les propriétés du sel de sodium de l'acide iséthionique dans le cadre d'initiatives de transparence des ingrédients.
Les recherches en cours en science cosmétique pourraient conduire à d'autres découvertes concernant les propriétés et les applications potentielles du sel de sodium de l'acide iséthionique.
En plus de ses propriétés nettoyantes, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut contribuer à une sensation agréable sur la peau dans les formulations cosmétiques, améliorant ainsi l'expérience sensorielle globale du produit.

À mesure que la demande des consommateurs pour des produits durables et respectueux de l'environnement augmente, il se peut que l'industrie déploie des efforts continus pour explorer et développer des alternatives ou des méthodes de production plus durables pour des ingrédients comme l'iséthionate de sodium.
La production de sel de sodium de l'acide iséthionique implique la réaction de l'oxyde d'éthylène avec le bisulfite de sodium.
Comprendre le processus de fabrication est crucial pour garantir la qualité et la pureté de l'ingrédient final.

Les recherches en cours dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels peuvent conduire à l'exploration d'ingrédients alternatifs ayant des propriétés similaires ou améliorées par rapport au sel de sodium de l'acide iséthionique.
Au fur et à mesure que les consommateurs s'informent de plus en plus sur les ingrédients des produits de soins personnels, l'accent peut être mis de plus en plus sur la fourniture d'informations transparentes sur l'objectif et l'innocuité d'ingrédients tels que l'acide iséthionique et le sel de sodium.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique contribue à la stabilité des formulations en empêchant la séparation des phases ou les changements de texture au fil du temps, améliorant ainsi la durée de conservation globale du produit.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est reconnu par son nom INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), qui est le système normalisé de dénomination des ingrédients cosmétiques à l'échelle mondiale.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est considéré comme hypoallergénique, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de déclencher des réactions allergiques chez la plupart des individus.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sels de sodium à base d'acide iséthionique 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 de l'acide iséthionique et du sel de sodium et le mélange est chauffé pour éliminer l'eau restante.
Sous sa forme brute, le sel de sodium de l'acide iséthionique se présente sous la forme d'une fine poudre blanche.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est considéré comme plus respectueux de l'environnement que certains autres tensioactifs, car il peut se biodégrader plus facilement.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique crée une sensation humide, il solubilise les huiles et réduit la tension superficielle, et peut également aider à faire mousser.

Les formulateurs peuvent avoir besoin de tenir compte de la compatibilité du sel de sodium de l'acide iséthionique avec différents matériaux d'emballage pour assurer la stabilité et l'intégrité du produit pendant le stockage et l'utilisation.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé organosulfuré contenant un sulfonate d'alcane à chaîne courte lié à un groupe hydroxyle.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide soluble dans l'eau utilisé dans la fabrication de tensioactifs anioniques doux, biodégradables et hautement moussants.
Ces tensioactifs offrent un nettoyage en douceur et une sensation de douceur sur la peau.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique forme un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est fréquemment utilisé dans la production industrielle de taurine.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé organosulfuré.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est largement répandu dans les espèces animales et dans quelques espèces d'algues rouges.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être incorporé dans les formulations de lingettes nettoyantes, offrant une solution pratique et portable pour le nettoyage en déplacement.
En raison de sa nature douce, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut trouver des applications dans les formulations de démaquillants pour les yeux ou d'autres produits conçus pour la zone délicate des yeux.
Dans les formulations contenant des ingrédients actifs comme des vitamines ou des extraits botaniques, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut jouer un rôle dans la stabilisation de l'ensemble du produit.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut influencer les propriétés rhéologiques des formulations, affectant des facteurs tels que l'écoulement, la viscosité et la texture.
Les fabricants peuvent explorer la combinaison d'isethionate de sodium avec des ingrédients naturels ou biologiques pour créer des formulations qui plaisent aux consommateurs à la recherche d'options naturelles ou respectueuses de l'environnement.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique contribue aux caractéristiques de rinçage des formulations, garantissant que le produit est facilement et complètement éliminé de la peau ou des cheveux pendant le rinçage.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être utilisé dans divers produits de toilettage pour hommes, tels que les nettoyants pour le visage, les shampooings et les produits de rasage, en raison de ses propriétés nettoyantes polyvalentes.
La capacité du sel de sodium de l'acide iséthionique à aider à stabiliser et à ajuster le pH le rend adapté à une utilisation dans des produits qui nécessitent un équilibre de pH spécifique pour des performances optimales.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être utilisé comme détergent anionique et a une activité anti-sédimentation contre l'amphitrite Balanus.

Dans certaines formulations, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être inclus dans les hydratants et les lotions pour contribuer à la texture générale et à la sensation de la peau.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est compatible avec une large gamme d'autres ingrédients cosmétiques, offrant aux formulateurs une flexibilité dans la création de diverses formulations.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être inclus dans les formulations de lingettes nettoyantes, offrant une solution pratique pour le nettoyage en déplacement.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut agir comme un agent stabilisant dans les émulsions, empêchant la séparation des phases aqueuse et huileuse dans les formulations comme les crèmes et les lotions.
Alors que l'industrie de la beauté met l'accent sur des pratiques éthiques et durables, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être utilisé dans des formulations conformes à ces principes.
Avec l'augmentation de la demande de produits sans sulfate, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être utilisé comme tensioactif doux et sans sulfate dans diverses formulations.

Dans des produits comme les nettoyants exfoliants ou les gommages, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut contribuer à la texture et à l'efficacité du produit.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique est une bonne alternative sans sulfate pour les personnes qui souhaitent éviter les tensioactifs connus tels que le laurylsulfate de sodium (SLS).

Utilise:
Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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.
L'iséthionate de sodium est souvent utilisé comme tensioactif dans divers produits nettoyants, notamment les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains. Il aide à émulsionner les huiles et à éliminer la saleté de la peau.
En raison de ses propriétés tensioactives, le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les produits de soins capillaires, fournissant un effet moussant dans les shampooings et contribuant aux performances globales de nettoyage.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un ingrédient courant dans les barres syndet (barres de détergent synthétique), qui sont des barres solides similaires au savon, mais formulées pour être plus douces et moins desséchantes.
Dans certaines formulations de dentifrices, du sel de sodium d'acide iséthionique est inclus pour améliorer la mousse et contribuer aux propriétés nettoyantes du dentifrice.
La nature douce et douce du sel de sodium de l'acide iséthionique le rend adapté à une utilisation dans les produits de soins pour bébés, tels que les shampooings et les nettoyants pour bébés.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les nettoyants pour le visage et les gommages exfoliants pour fournir un nettoyage efficace sans provoquer d'irritation excessive.
Ses propriétés antistatiques rendent l'isethionate de sodium bénéfique dans les produits de soins capillaires, réduisant l'électricité statique et rendant les cheveux plus faciles à coiffer.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, en veillant à ce que le produit reste dans la plage de pH souhaitée.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique 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 sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé comme agent tensioactif-nettoyant dans les formulations cosmétiques.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un détergent amphotère utilisé dans les pains de savon détergents. Il fait une mousse dense en plus de la mousse faite par le savon. Il est doux pour la peau et ne dessèche pas. Il fonctionne aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau dure.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est également un agent antistatique dans les shampooings.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un détergent amphotère utilisé dans les pains de savon détergents.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut agir comme un agent stabilisant dans certaines formulations, contribuant à la stabilité globale et à la durée de conservation du produit.
Le groupe hydroxyle du sel de sodium de l'acide iséthionique peut contribuer aux propriétés hydratantes des formulations, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les produits hydratants.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est compatible avec une large gamme d'ingrédients cosmétiques, ce qui en fait un composant polyvalent dans diverses formulations.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est souvent utilisé dans les produits de soins pour bébés, tels que les shampooings pour bébés et les nettoyants pour le corps, afin d'offrir une expérience de nettoyage en douceur aux peaux délicates.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être inclus dans les nettoyants pour le visage et les gommages exfoliants pour aider à nettoyer le visage et à éliminer les cellules mortes de la peau, contribuant ainsi à un teint plus lisse.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique laisse à la peau une sensation douce, c'est pourquoi il est parfois appelé « mousse pour bébé ».
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un ingrédient dérivé de l'huile de noix de coco.
Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, le sel de sodium de l'acide iséthionique 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 des sels de sodium de l'acide iséthionique le rendent adapté à une utilisation dans les shampooings pour bébés, les nettoyants pour le corps et les produits de bain.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est parfois utilisé en combinaison avec d'autres tensioactifs pour obtenir des caractéristiques de performance spécifiques.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique fait une mousse dense en plus de la mousse produite par le savon.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est doux pour la peau et ne dessèche pas.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique fonctionne aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau dure.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est également un agent antistatique dans les shampooings.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique fonctionne comme un détergent amphotère et peut également être utilisé comme intermédiaire dans la préparation de tensioactifs dérivés d'esters sulfoalkylés d'acides gras (sulfonate d'acyloxy éthane).
Le sel de sodium de l'acide iséthionique augmente la stabilité de la formulation, améliore la détergence dans l'eau dure et est doux pour la peau.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les agents de nettoyage/lavage, les désinfectants, les cosmétiques, les agents tensioactifs, les shampooings et les bains moussants.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé comme matière première clé dans la fabrication de tensioactifs de type Igepon qui sont des barres de détergent éthanesulfonées.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les produits suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, polymères et produits de traitement des textiles et colorants.

Le rejet dans l'environnement de sel de sodium de l'acide iséthionique peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les produits suivants : produits de traitement de surface des métaux, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits pharmaceutiques, polymères et produits de traitement des textiles et colorants.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé pour la fabrication de produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure et de métaux.
Le rejet dans l'environnement de sel de sodium de l'acide iséthionique peut se produire à partir d'une utilisation industrielle : en tant qu'étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) et en tant qu'auxiliaire technologique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut également être utilisé comme intermédiaire du shampooing, du shampooing en pâte et du détergent dans l'industrie chimique quotidienne.

L'iséthionate de sodium peut être trouvé dans divers produits de toilettage pour hommes, y compris les nettoyants pour le visage, les shampooings et les crèmes à raser, contribuant aux propriétés nettoyantes et moussantes globales.
En raison de sa nature douce, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être utilisé dans les produits dermatologiques, tels que les nettoyants médicamenteux ou les formulations conçues pour les peaux sensibles.
En plus de son rôle dans les shampooings, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être inclus dans les après-shampooings pour contribuer aux propriétés revitalisantes et démêlantes du produit.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique est solubilité dans l'eau et la contribution aux propriétés de rinçage rendent l'iséthionate de sodium adapté à une utilisation dans divers produits de rinçage, assurant un retrait facile de la peau ou des cheveux.
Certains produits coiffants, tels que les mousses ou les crèmes coiffantes, peuvent contenir du sel de sodium d'acide iséthionique pour fournir une combinaison d'effets coiffants et nettoyants.
Le rôle du sel de sodium de l'acide iséthionique dans l'ajustement et la stabilisation du pH le rend précieux dans les formulations de soins de la peau, contribuant à l'équilibre général du produit.

Au-delà du nettoyage, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut contribuer à la texture crémeuse et luxueuse de certains produits cosmétiques, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.
Dans les formulations où des propriétés antimicrobiennes sont souhaitées, le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être incorporé dans les nettoyants pour améliorer l'efficacité globale.
Les fabricants peuvent combiner le sel de sodium de l'acide iséthionique avec des ingrédients naturels ou biologiques pour créer des formulations qui plaisent aux consommateurs à la recherche d'options naturelles ou respectueuses de l'environnement.

Avant qu'un produit contenant du sel de sodium d'acide iséthionique ne soit mis sur le marché, il peut faire l'objet d'essais cliniques pour évaluer son innocuité et ses performances dans des conditions réelles.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé comme matière première pharmaceutique, l'intermédiaire des produits chimiques fins.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un tensioactif, il est donc fréquemment utilisé dans les produits nettoyants tels que les nettoyants pour le visage, les nettoyants pour le corps et les savons pour les mains.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique aide à émulsionner les huiles et à éliminer la saleté de la peau.
En raison de ses propriétés nettoyantes douces, le sel de sodium d'acide iséthionique est utilisé dans les produits de soins capillaires, y compris les shampooings et les revitalisants.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique contribue à la formation d'une mousse riche et aide à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique fonctionne comme un détergent amphotère et peut également être utilisé comme intermédiaire dans la préparation de tensioactifs dérivés d'esters sulfoalkylés d'acides gras (sulfonate d'acyloxy éthane).
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est généralement compatible avec divers parfums, ce qui permet aux formulateurs d'incorporer des parfums dans les produits sans compromettre la stabilité ou les performances.
Certains fabricants peuvent donner la priorité aux ingrédients d'origine éthique, et des efforts peuvent être faits pour s'assurer que le sel de sodium de l'acide iséthionique est produit et acheté de manière responsable.

L'innovation continue dans l'industrie cosmétique peut conduire au développement de nouveaux produits ou formulations qui tirent parti des propriétés uniques de l'iséthionate de sodium.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être inclus dans certaines formulations d'écran solaire, contribuant ainsi à la texture globale et à l'étalement du produit.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est biodégradable et le potentiel d'utilisation dans les formulations sans sulfate s'aligne sur l'intérêt croissant de l'industrie pour les pratiques respectueuses de l'environnement et durables.

Le sel de sodium de l'acide iséthionique augmente la stabilité de la formulation, améliore la détergence dans l'eau dure et est doux pour la peau.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les agents de nettoyage/lavage, les désinfectants, les cosmétiques, les agents tensioactifs, les shampooings et les bains moussants.

Profil d'innocuité :
Bien que le sel de sodium de l'acide iséthionique soit connu pour sa douceur, les personnes ayant une peau hypersensible ou allergique peuvent toujours ressentir une irritation.
Il est recommandé d'effectuer un test épicutané avant une utilisation généralisée, en particulier pour les produits destinés aux zones sensibles comme le visage.
Des précautions doivent être prises pour éviter tout contact avec les yeux, car les tensioactifs, y compris le sel de sodium de l'acide iséthionique, peuvent provoquer une irritation.

En cas de contact, un rinçage abondant à l'eau est conseillé.
Bien que cela soit rare, certaines personnes peuvent être allergiques ou sensibles à des ingrédients spécifiques, y compris ceux contenus dans les formulations contenant du sel de sodium de l'acide iséthionique.
En cas d'irritation ou de réaction allergique, l'utilisation doit être interrompue et un professionnel de la santé peut être consulté.

Il est conseillé d'effectuer des tests épicutanés avant une utilisation généralisée, en particulier dans les produits destinés aux zones sensibles comme le visage.
Les produits contenant du sel de sodium de l'acide iséthionique doivent être conformes aux directives réglementaires et aux normes pertinentes établies par les autorités sanitaires de différentes régions.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est connu pour sa douceur, mais comme tout ingrédient cosmétique, il a le potentiel de provoquer une irritation chez certaines personnes, en particulier celles qui ont la peau sensible.

Synonymes:
ÉTHIONATE DE SODIUM
1562-00-1
Sel de sodium de l'acide iséthionique
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
Bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de sodium
DTXSID7027413
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1 :1)
3R36J71C17
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium ; 2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium ; 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
HSDB 5838
Réf. NSC-124283
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
C2H5NaO4S
EINECS 216-343-6
MFCD00007534
NSC 124283
sodium; 2-hydroxyéthanesulfonate
UNII-3R36J71C17
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium
2-hydroxy-éthanesulfonate
CE 216-343-6
hydroxyéthylsulfonate de sodium
Acide iséthionique, sel de sodium
SCHEMBL125497
CHEMBL172191
DTXCID007413
ISETHIONATE, SEL DE SODIUM
2-hydroxy-éthanesulfonate de sodium
ISÉTHIONATE DE SODIUM [HSDB]
ISÉTHIONATE DE SODIUM [INCI]
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Sel de sodium de l'acide iséthionique, 98%
HY-Y1173
acide 2-hydroxyéthanesulfonique ; sodium
Tox21_200227
AKOS015912506
NCGC00257781-01
CAS-1562-00-1
ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE DE SODIUM
Réf. CS-0017163
FT-0627314
N° H0241
A809723
J-009283
Q1969744
Réf. F1905-7166
SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est doux pour la peau et non desséchant.


Numéro CAS : 1562-00-1
Numéro CE : 216-343-6
Numéro MDL : MFCD00007534
Nom IUPAC : sodium ; 2-hydroxyéthanesulfonate
Formule linéaire : HOCH2CH2SO3Na
Formule moléculaire : C2H5NaO4S


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un métabolite endogène.
Le sel de sodium de l’acide iséthionique est un détergent amphotère utilisé dans les savons en barre détergente.
Le sel de sodium de l’acide iséthionique produit une mousse dense en plus de la mousse produite par le savon.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est doux pour la peau et non desséchant.
Le sel de sodium de l’acide iséthionique fonctionne aussi bien dans l’eau douce que dans l’eau dure.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est également un agent antistatique dans les shampooings.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est soluble dans l'eau.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un sel organique et un intermédiaire important dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques quotidiens.


Le principe de synthèse du sel de sodium de l'acide iséthionique est la réaction de condensation entre le bisulfite de sodium et l'oxyde d'éthylène pour produire de l'hydroxyéthylsulfonate de sodium.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un métabolite endogène.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un solide blanc soluble dans l'eau utilisé dans la fabrication de certains tensioactifs et dans la production industrielle de taurine.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est le plus souvent disponible sous la forme de son sel de sodium (iséthionate de sodium).
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide acide incolore qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.


Le sel de sodium de l’acide iséthionique est ininflammable.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé organosoufré contenant un alcane sulfonate à chaîne courte lié à un groupe hydroxyle.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un alcane sulfonate à chaîne courte contenant un groupe hydroxy, est un liquide soluble dans l'eau utilisé dans la fabrication de tensioactifs anioniques doux, biodégradables et hautement moussants qui procurent un nettoyage en douceur et une sensation de peau douce.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé organosoufré contenant un alcane sulfonate à chaîne courte lié à un groupe hydroxyle.
Les mammifères sont capables de synthétiser de manière endogène le sel de sodium de l'acide iséthionique via la taurine grâce à un éventuel processus de désamination enzymatique.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique peut être trouvé dans le plasma humain et dans l'urine.
Il a été démontré que des taux plasmatiques plus élevés de sel de sodium de l'acide iséthionique protègent contre le diabète de type 2.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est une poudre cristalline blanche.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un composé organosoufré contenant un alcane sulfonate à chaîne courte lié à un groupe hydroxyle.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SEL DE SODIUM DE L’ACIDE ISÉTHIONIQUE :
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé comme intermédiaires tensioactifs, intermédiaires chimiques et pharmaceutiques quotidiens, etc.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé. Savon pour lessive en poudre.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé. Fabrication de tensioactifs anioniques doux, biodégradables et hautement moussants.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est une matière première utilisée dans la fabrication de tensioactifs de type lgépon.
Le sel de sodium de l’acide iséthionique est un détergent amphotère utilisé dans les savons en barre détergente.
Le sel de sodium de l’acide iséthionique produit une mousse dense en plus de la mousse produite par le savon.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est doux pour la peau et non desséchant.
Le sel de sodium de l’acide iséthionique fonctionne aussi bien dans l’eau douce que dans l’eau dure.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est également un agent antistatique dans les shampooings.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique fonctionne comme un détergent amphotère et peut également être utilisé comme intermédiaire dans la préparation de tensioactifs dérivés d'esters sulfoalkyliques d'acides gras (acyloxyéthane sulfonate).
Le sel de sodium de l'acide iséthionique augmente la stabilité de la formulation, améliore le pouvoir détergent dans l'eau dure et est doux pour la peau.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les agents de nettoyage/lavage, les désinfectants, les cosmétiques, les agents tensioactifs, les shampooings et les bains moussants.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé comme matière première pour le tensioactif/modificateur de texture/matière première pour la synthèse organique/additif pour quasi-médicament.
Le sel de sodium de l’acide iséthionique est un détergent amphotère utilisé dans les savons en barre détergente.


Le sel de sodium de l’acide iséthionique produit une mousse dense en plus de la mousse produite par le savon.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé pour mouiller la poussière de charbon et comme agent sulfoéthylant en synthèse organique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est utilisé dans les agents de nettoyage/lavage, les désinfectants, les cosmétiques, les agents tensioactifs, les shampooings et les bains moussants.


Le sel de sodium de l’acide iséthionique est un produit chimique utile pour la recherche.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un alcane sulfonate à chaîne courte contenant un groupe hydroxy, est un liquide soluble dans l'eau utilisé dans la fabrication de tensioactifs anioniques doux, biodégradables et hautement moussants qui procurent un nettoyage en douceur et une sensation de peau douce.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un médicament utilisé pour traiter les troubles métaboliques tels que la cystinurie et l'acidose métabolique hyperchlorémique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est également utilisé pour le traitement des problèmes respiratoires et des cataractes liés à la vapeur d'eau, ainsi que pour la prévention de la formation de calculs rénaux.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique est fabriqué par spectroscopie d'impédance électrochimique de la taurine en solution réactionnelle avec le pentoxyde de phosphore.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique se lie au site récepteur des ions chlorure de la Na+/K+ ATPase, provoquant une inhibition de la fonction de l'enzyme.


Le sel de sodium de l'acide iséthionique pour la synthèse est un produit de haute qualité largement utilisé dans diverses industries.
Connu pour sa qualité supérieure et ses excellentes performances, le sel de sodium de l’acide iséthionique est largement utilisé dans la production de produits chimiques et pharmaceutiques pour ses propriétés exceptionnelles et sa large gamme d’applications.



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un liquide incolore, sirupeux et fortement acide qui peut former des détergents avec de l'acide oléique.
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est un sel organique et un intermédiaire important pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques quotidiens.



PRÉPARATION DU SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
Le sel de sodium de l'acide iséthionique est synthétisé par la réaction de condensation du bisulfite de sodium et de l'oxyde d'éthylène.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
Numéro CAS : 1562-00-1
Poids moléculaire : 148,11
Formule moléculaire : C2H5NaO4S
Aspect :Poudre
État physique : Solide
Conservation :Conserver à température ambiante
Point de fusion : 191-194° C (lit.)
Densité : 1,76 g/cm3 à 20° C
CAS : 1562-00-1
Formule moléculaire : C2H5NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) : 148,108
Numéro MDL : MFCD00007534
Clé InChI : LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Point de fusion : 191-194 °C (lit.)
Point d'ébullition : N/A
Point d'éclair : N/A
Formule moléculaire : C2H5NaO4S
Poids moléculaire : 148,113
Densité : 1,625g/cm3
Poids moléculaire : 148,12 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 147,98062409 g/mol

Masse monoisotopique : 147,98062409 g/mol
Surface polaire topologique : 85,8 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 8
Frais formels : 0
Complexité : 122
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 : 148,11
Aspect : Solide
Formule : C2H5NaO4S
N° CAS : 1562-00-1
SOURIRES : OCCS(=O)(O[Na])=O
Expédition : température ambiante dans la zone continentale des États-Unis ; peut varier ailleurs.
Stockage : Poudre -20°C 3 ans, 4°C 2 ans
En solvant : -80°C 6 mois, -20°C 1 mois
CAS : 1562-00-1
FM : C2H5NaO4S
MW : 148,11
EINECS : 216-343-6
Point de fusion : 191-194 °C(lit.)
Utilisation: matières premières cosmétiques

Pureté : 98 %
température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
Aspect : Poudre ou liquide blanc
Aspect Forme : cristallin
Couleur blanche
Odeur : inodore
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation :
Point/plage de fusion : 191 - 194 °C - allumé.
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : 1,76 g/cm3 à 20 °C
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau 534 g/l 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 oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité :
Tension superficielle 69,9 mN/m à 20 °C
Chat. N° : CS-0017163
N° CAS : 1562-00-1
MDL. : MFCD00007534
Formule : C2H5NaO4S
M. Poids. : 148,11
Solubilité : H2O : 100 mg/mL (675,17 mM ; besoin d'ultrasons)
SOURIRES : OCCS(=O)(O[Na])=O
Point de fusion : 191-194 °C(lit.)
Densité : 1762,7 [à 20 ℃ ]
Température de stockage : Conserver en dessous de +30°C.
solubilité : H2O : 0,1 g/mL, clair, incolore
forme : Poudre fine
Couleur blanche
PH : 7,0-11,0 (20 g/l, H2O, 20 ℃ )
Solubilité dans l'eau : SOLUBLE
Numéro de référence : 3633992

Stabilité : Stable. Hygroscopique.
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts.
LogP : -4,6 à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : 1562-00-1 (référence de la base de données CAS)
Scores alimentaires de l'EWG : 1
FDA UNII : 3R36J71C17
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique (1562-00-1)
Poids moléculaire : 148,11
Masse exacte : 147.980621
BRN : 3633992
Numéro CE : 216-343-6
UNII : 3R36J71C17
ID DSSTox : DTXSID7027413
Code HS : 29055910
PSA : 85,8
XLogP3 : -0.39530
Aspect : poudre fine blanche
Densité : 1,625 g/cm3

Point de fusion : 192-194 °C
Solubilité dans l'eau : H2O : 0,1 g/mL, clair, incolore
Conditions de stockage : Conserver à une température inférieure à +30°C.
Synonymes : sodium ; 2-hydroxyéthanesulfonate
Nom IUPAC : sodium ; 2-hydroxyéthanesulfonate
Poids moléculaire : 148,11
Formule moléculaire : C2H5NaO4S
SOURIRES canoniques : C(CS(=O)(=O)(O-])O.[Na+]
InChI : InChI=1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChIKey : LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Point de fusion : 191-194 ℃
Pureté : 95 %
Densité : 1,625 g/cm3
Solubilité : eau, 1e+006 mg/L à 25 °C (est)
Aspect : Solide
Stockage : Conserver dans un récipient bien fermé.
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles.
Dosage : 0,99
EINECS : 216-343-6
Journal P : -0,39530
MDL : MFCD00007534
Stabilité : Stable.



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



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
-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 DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Eau
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre sèche
* Moyens d'extinction inappropriés :
Pour cette substance/mélange, aucune limitation concernant les agents extincteurs n'est indiquée.
-Plus d'informations :
Supprimez (abattez) les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée.
Empêcher l'eau d'extinction d'incendie de contaminer les eaux de surface ou le système d'eau souterraine.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE au SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
Lunettes de protection
*Protection de la peau :
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection respiratoire:
Type de filtre recommandé : Type de filtre P1
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
hygroscopique
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 : Solides non combustibles



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SYNONYMES :
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium, iséthionate de sodium
sel de sodium de l'acide iséthionique
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
hydroxyéthylsulfonate de sodium
acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-
sel monosodique, 2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique (SHES)
EINECS216-343-6
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate
2-Hydroxyéthanesulfo
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
MFCD00007534
Iséthionate de sodium
Sel WSQ2Q &&Na
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1:1)
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
β-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium d'acide hydroxyéthylsulfonique
Acide iséthionique, sel de sodium
Acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
Acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de sodium
Sel de sodium de l'acide iséthionique
ACIDE ISÉTHIONIQUE SODIUM
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
EHS (Hydroxyvinylsulfonate, sel de sodium)
ISÉTHIONATE DE SODIUM
1562-00-1
Sel de sodium de l'acide iséthionique
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
Bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de sodium
DTXSID7027413
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1:1)
3R36J71C17
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
HSDB 5838
NSC-124283
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
C2H5NaO4S
EINECS216-343-6
MFCD00007534
NSC 124283
sodium;2-hydroxyéthanesulfonate
UNII-3R36J71C17
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium
2-hydroxy-éthanesulfonate
CE 216-343-6
hydroxyéthylsulfonate de sodium
Acide iséthionique, sel de sodium
SCHEMBL125497
CHEMBL172191
DTXCID007413
ISÉTHIONATE, SEL DE SODIUM
2-hydroxy-éthanesulfonate de sodium
ISÉTHIONATE DE SODIUM [HSDB]
ISÉTHIONATE DE SODIUM [INCI]
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Sel de sodium de l'acide iséthionique, 98 %
HY-Y1173
acide 2-hydroxyéthanesulfonique; sodium
Tox21_200227
AKOS015912506
NCGC00257781-01
CAS-1562-00-1
ACIDE SODIUM 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE
CS-0017163
FT-0627314
H0241
A809723
J-009283
Q1969744
F1905-7166
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
2-Hydroxyéthanesulfonure, Na-Salz
Hydroxyvinylsulfonate, sel de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthane-1-sulfonique
Acide iséthionique, sel de sodium, 98 %
Acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Acide iséthionique de sel de sodium
Sel de sodium 2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Iséthionate de sodium (SI)
Iséthionate de sodium (SHES)
Sel de sodium de l'acide iséthionique 98%
2-Hydroxyéthanesulfo
ISÉTHIONATE DE SODIUM
Sel de sodium de l'acide hydroxyéthanesulfonique
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium d'acide iséthionique, ~ 97 %
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
SEL DE SODIUM DE L'ACIDE ISÉTHIONIQUE
lauroylméthyliséthionate de sodium
acide phonique
2-HydroxyéthanesuL
ACIDE ISÉTHIONIQUE SODIUM
2-hydroxyéthylsulfonate
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
ACIDE 2-HYDROXYÉTHANESULFONIQUE
2-HYDROXYÉTHANESULFONATE DE SODIUM
SEL DE SODIUM D'ACIDE HYDROXYÉTHYLSULFONIQUE
Iséthionate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1:1)
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
Sel de sodium de l'acide iséthionique
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium
Iséthionate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
β-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
Adeka Tec HES
Hydroxyéthanesulfonate de sodium
Hostapon SI
Acide iséthionique sodique
MW148
Acide éthanesulfonique,2-hydroxy-,sel de sodium (1:1)
Acide éthanesulfonique,2-hydroxy-,sel monosodique
Sel de sodium de l'acide iséthionique
Acide éthanesulfonique,2-hydroxy-,sel de sodium
Iséthionate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
β-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
Adeka Tec HES
Hydroxyéthanesulfonate de sodium
Hostapon SI
Acide iséthionique sodique
MW148
52117-27-8
78858-24-9
Sel de sodium de l'acide 2-hydroxyéthanesulfonique
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium
Sel de sodium de l'acide iséthionique
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxyéthylsulfonate de sodium
Bêta-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
2-hydroxyéthane-1-sulfonate de sodium
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1:1)
Acide éthanesulfonique, 2-hydroxy-, sel monosodique
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium
Hydroxyéthylsulfonate de sodium
Iséthionate de sodium
Sel de sodium de l'acide iséthionique
1-hydroxy-2-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxy-1-éthanesulfonate de sodium
2-hydroxyéthanesulfonate de sodium

SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est une poudre blanche.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur de HXK.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires.


Numéro CAS : 137-16-6
Numéro CE : 205-281-5
Numéro MDL : MFCD00042728
Formule linéaire : CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Formule moléculaire : C₁₅H₂₈NNaO₃


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine diminue également l'efficacité de la transcription.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur de HXK.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est une poudre blanche


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un sel de sodium d'un dérivé acyle de la sarcosine, qui est un acide aminé naturel présent dans les muscles et 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif d'acide aminé.


Un puissant tensioactif anionique, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, qui confère une détergent doux, d'excellentes caractéristiques moussantes et moussantes.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine présente une synergie avec d'autres détergents.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine diminue également l'efficacité de la transcription.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur de HXK.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, également connu sous le nom de sarkosyl, est un tensioactif ionique 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.


Dans les expériences de biologie moléculaire, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour inhiber l'initiation de la transcription de l'ADN.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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.


L'ajout d'un mélange à parts égales de lauroyl sarcosinate de sodium et de monolaurate de sorbitan (S20), un tensioactif non ionique, à l'eau 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un sel de sodium qui appartient au groupe des sels de sodium.
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.


Il a été démontré que le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine possède des propriétés biologiques telles que la perméabilité au sérum humain et la biodégradabilité.
La forme saline du sel de sodium de N-Lauroylsarcosine possède un spectre d'impédance électrochimique qui peut être utilisé pour l'identifier.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un stockage suggéré du lauroyl sarcosinate de sodium : conserver dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des agents oxydants et des sources d'inflammation ; sol tout équipé. contenant ce matériau 25 C


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique capable de dénaturer les protéines.
En raison de ses propriétés microbicides, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est considéré comme un puissant antimicrobicide dans les formulations topiques, notamment contre les maladies sexuellement transmissibles (MST).


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est ininflammable.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, également connu sous le nom de sarkosyl, est une poudre blanche dérivée de la sarcosine, ce qui la rend sans destin et biodégradable.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyle) et du carboxylate hydrophile.


Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, le nom anglais est SODIUMLAUROYLSARCOSINATE, alias : lauroyl-N-méthylaminoacétate de sodium, dodécanoyl-N-méthylglycinate de sodium.
Le sel de sodium de N-lauroylsarcosine est sûr à utiliser et n'a généralement aucun effet sur les femmes enceintes.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est une poudre blanche.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent anionique.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, également connu sous le nom de sarkosyl, est un tensioactif ionique 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique qui a également un pouvoir dénaturant les protéines.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme détergent, agent moussant et antienzyme pour les dentifrices.
L’utilisation du sel de sodium de N-lauroylsarcosine est autorisée comme ingrédient inerte dans les produits pesticides non alimentaires.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, également connu sous le nom de sarkosyl, est un tensioactif ionique dérivé de la sarcosine, utilisé comme agent moussant et nettoyant dans les shampooings, la mousse à raser et les produits de lavage en mousse.


Dans les expériences de biologie moléculaire, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour inhiber l'initiation de la transcription de l'ADN.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un produit de recherche de haute qualité utilisé comme tensioactif anionique polyvalent largement utilisé dans la biochimie de l'extraction et de la purification des protéines.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été particulièrement utilisé avec les protéines membranaires.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique polyvalent largement utilisé dans la biochimie de l'extraction et de la purification des protéines.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été particulièrement utilisé avec les protéines membranaires.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine (stabilisé) est utilisé pour la synthèse.
En plus de son excellente activité de surface, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine possède également des propriétés antibactériennes et bactéricides, une résistance à la corrosion et à la rouille et une bonne biodégradabilité.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé dans l'alimentation et les boissons, la prévention de la rouille des métaux, la flottation des minéraux, les pesticides et la biomédecine et dans de nombreux autres domaines.
En termes de flottation minérale, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine présente une bonne synergie avec les tensioactifs cationiques pour obtenir une efficacité de flottation plus élevée et constitue un nouveau type de tensioactif anionique d'acides aminés ;


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a les caractéristiques de lavage, d'émulsification, de pénétration et de solubilisation ;
Excellente moussabilité, et la mousse est délicate et durable.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine convient comme matière première pour le dentifrice et la mousse cosmétique, le shampoing et la crème à raser ;


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme agent moussant et nettoyant pour les shampooings ; doux pour la peau et les cheveux.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme agent mouillant.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur d'enzyme utilisé dans les soins bucco-dentaires.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur de corrosion utilisé.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires.


Les utilisations et applications du sel de sodium de N-Lauroylsarcosine comprennent : Stabilisateur de mousse, agent mouillant, détergent, lubrifiant, antistatique, inhibiteur de corrosion, bactériostat, pénétrant dans les produits dentaires, pharmaceutiques, gommages chirurgicaux, shampoings, dépilatoires, préparations de rasage, emballages alimentaires, nettoyants ménagers et industriels, mousse flottation, traitement du cuir textile, polymérisation en émulsion ; antistatique, tensioactif, agent de contrôle visqueux en cosmétique.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme anti-enzyme pour les dentifrices ; dans les adhésifs pour emballages alimentaires ; et dans les revêtements vinylidène pour cellophane en contact avec les aliments.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la peinture, les additifs d'encre, augmentent la compatibilité et la stabilité.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme inhibiteur de corrosion et antirouille dans le traitement des métaux.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé en médecine comme solvant pour la purification cellulaire.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique, particulièrement adapté à la préparation de shampoing, liquide de bain, lait démaquillant, détergent pour bébé, détergent pour vaisselle, etc.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé en médecine comme solvant pour la purification cellulaire.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif utilisé dans le traitement de l'eau, le traitement des eaux usées et comme détergent.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est également utilisé comme outil analytique pour le titrage calorimétrique des sels de sodium.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine varient de 1 à 5 % sur une base active.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyle) et du carboxylate hydrophile.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif hautement moussant et respectueux de l'environnement.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a une bonne stabilité au chlore avec des propriétés anticorrosion.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine présente une excellente tolérance oculaire et une excellente douceur.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est souvent présent dans les shampooings, les produits de bain, de nettoyage et de rasage comme agent moussant, tensioactif et agent revitalisant capillaire.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est considéré comme plus soluble et présente une cristallinité et une acidité accrues par rapport à sa composition originale en acides gras.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme détergent, agent moussant et antienzyme pour les dentifrices.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine convient à la solubilisation et à la séparation des protéines membranaires, à la lyse des cellules lors de l'isolement de l'ARN et à l'inhibition de l'hexokinase.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est principalement utilisé dans les cosmétiques et les produits de soin de la peau comme agent antistatique, moussant, détergent et tensioactif.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif d'acide aminé avec une excellente activité de surface, des propriétés antibactériennes et bactéricides, une inhibition de la corrosion et de la rouille et une bonne biodégradabilité, etc.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est donc largement utilisé dans de nombreux domaines tels que les détergents, les cosmétiques, l'alimentation et les boissons, la prévention de la rouille des métaux, la flottation des minéraux, les pesticides et la médecine biologique.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la recherche biochimique.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme tensioactif anionique.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur d'hexokinase utilisé.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé comme détergent anionique.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé. Séparation de l'acide ribonucléique de levure.
Le sel de sodium de N-lauroylsarcosine peut être utilisé pour l'isolement de l'ARN et de l'ADN, comme agent de lyse dans la purification cellulaire, comme additif dans l'isolement de l'ADN du sérum humain et pour augmenter la capacité de fixation de l'azote des légumineuses rhizobia en ajoutant ce produit, et a de nombreuses applications en immunochimie.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine peut être utilisé dans les protocoles d’extraction d’ARN pour la lyse cellulaire car il ne produit pas de mousse excessive.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est amphiphile en raison de la chaîne hydrophobe à 12 carbones (lauroyle) et du carboxylate hydrophile.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé pour indiquer un changement de signe d'anisotropie paramagnétique dans le mésophage micelle.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine inhibe la flore bactérienne de la salive/de l'intestin humain à 0,25 % et agit comme agent fongistatique en dispersion aqueuse (1 %).
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé Réactif de lyse cellulaire | Chromatographie par électrophorèse | Détergents.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé pour indiquer un changement de signe d'anisotropie paramagnétique dans le mésophage micelle.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine inhibe la flore bactérienne de la salive/de l'intestin humain à 0,25 % et agit comme agent fongistatique en dispersion aqueuse (1 %).
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, Ultrapure est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé comme l'un des composants de la solution de lyse dans le test du cornet.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé pour lyser les protoplastes dans le processus d'isolement de l'ADN chromosomique de Streptococcus mutans.
Dans les expériences de biologie moléculaire, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour inhiber l'initiation de la transcription de l'ADN.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine et de monolaurate de sorbitan tensioactif non ionique (S20) à l'eau 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.


Utilisations cosmétiques du sel de sodium de N-Lauroylsarcosine : agents antistatiques, agents nettoyants, agents moussants, conditionneur capillaire, conditionneur cutané, tensioactifs, agents tensioactifs émulsifiants et régulateurs de viscosité.



ACTIONS BIOCHIMIQUES/PHYSIOLES DU SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique qui a également un pouvoir dénaturant les protéines.
De plus, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine s'est révélé être un microbicide contre les maladies sexuellement transmissibles.



EN CULTURE, SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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.
Le sel de sodium de N-lauroylsarcosine est actuellement utilisé comme dentifrice préventif 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 SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Formule moléculaire : C₁₅H₂₈NNaO₃
Apparence : Blanc à blanc cassé uni
Point de fusion : 147-150°C
Poids moléculaire : 293,38
Stockage : 4°C
Solubilité : DMSO (légèrement, chauffé, soniqué), méthanol (légèrement), eau (légèrement)
Poids moléculaire : 294,39
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 1
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 12
Masse exacte : 294.20451307
Masse monoisotopique : 294,20451307
Surface polaire topologique : 57,6 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 20
Numéro CAS : 137-16-6
Densité : 1,14 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair : 267 °C
Point de fusion : 146 °C
Valeur pH : 8 (30 g/l, H₂O, 20 °C)
Pression de vapeur : 0,02 hPa (20 °C)
Densité apparente : 400 kg/m3

Nom IUPAC : sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate
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
Formule moléculaire : C15H28NNaO3
Poids moléculaire : 293,3827693
SOURIRES : CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(=O)[O-].[Na+]
CAS Min % : 94
% maximum CAS : 100

Point de fusion : 45,0°C à 47,0°C
Couleur blanche
pH : 7,0 à 9,0
Perte au séchage : 7% max. ()
Spectre infrarouge : authentique
Formule linéaire : NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Indice Merck : 154401
Informations sur la solubilité : (10 % dans l'eau) Presque clair, incolore à jaune clair
Poids de la formule : 293,39
Pourcentage de pureté : 95 %
Forme physique : Solide
Nom chimique ou matériau : Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
Frais formels : 0
Complexité : 254
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
Nom IUPAC : 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium
SOURIRES canoniques : CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(=O)[O-].[Na+]
InChI : InChI=1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3- 13H2,1-2H3,(H,18,19)/q+1/p-1
Clé InChI : KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M

Point d'ébullition : 100 ºC
Point de fusion : 140ºC
Point d'éclair : 94 ºC (30 %)
Pureté : 95 %
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
Solubilité : eau, 6 490 mg/L à 25 °C (est)
Aspect : Liquide clair
pH : 7,0-8,5
Analyse : ≥95,0 %
Aspect : Poudre cristalline blanche
Volatilité : ≤5,0 %
Couleur blanche
Point de fusion : 44°C à 47°C
Formule linéaire : CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Beilstein: 5322974
Indice Merck : 14 4368
Informations sur la solubilité : Soluble dans l'eau (293g/L).
Sensibilité : Hygroscopique
Poids de la formule : 293,38
Forme physique : Poudre cristalline
Numéro de registre Beilstein : 5322974
N° CAS : 137-16-6
Concentration critique de micelles : 14,57 mM à 30 °C (Lit.)

Numéro CE : 205-281-5
Coefficient d'extinction : EM = 3 (280 nm)(Lit.)
Point d'éclair : 267 °C / 512,6 °F (lit.)
Format : Poudre
Mentions de danger : H315-H318-H330
Formule moléculaire : C15H28NO3 • Na
Poids moléculaire : 293,4
pH : 7,5 - 8,5 (solution aqueuse à 10 %)
Pureté : >95,5 %
Symbole de sécurité : GHS05, GHS06
Solubilité : Soluble dans l’eau (100 mg/mL – solution claire à légèrement trouble et incolore).
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
Point d'ébullition : 100 ºC
Point de fusion : 46 °C
Formule moléculaire : C15H28NNaO3
Poids moléculaire : 293,378
Masse exacte : 293,196686
PSA : 60,44000
LogP : 2,11560
Conditions de stockage : température ambiante
Stabilité : Stable.
Hydrosolubilité : H2O : 1 M à 20 °C, clair, incolore
Aspect Forme : poudre

Couleur : blanc
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil de l'odeur : Aucune donnée disponible
pH : 7,0 - 9 à 293 g/l à 25 °C
Point de fusion/point de congélation : 146,1 °C à 1.013 hPa
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition : 350 - 410 °C à 1,013 hPa
NUMÉRO CAS : 137-16-6
FORMULE MOLÉCULAIRE : C15H28NO3 • Na
POIDS MOLÉCULAIRE : 293,4
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT BEILSTEIN : 5322974
NUMÉRO CE : 205-281-5
NUMÉRO MDL : MFCD00042728
Poids moléculaire : 293,4
Formule moléculaire : C15H28NO3Na
InChI : InChI=1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3 -13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI : KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Point de fusion : 46 °C
Point d'éclair : 267 °C
Densité : 1,033 g/mL à 20 °C
Solubilité : Éthanol : légèrement soluble ; Méthanol : légèrement soluble ; PBS (pH 7,2) : légèrement soluble
Aspect : Solide
Complexité : 260
Numéro CE : 205-281-5

Masse exacte : 293,19668804
Frais formels : 0
Mentions de danger : Xi,T
Nombre d'atomes lourds : 20
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
SOURIRES isomères : CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(=O)[O-].[Na+]
Numéro MDL : MFCD00042728
Masse monoisotopique : 293,19668804
pH : 7,0-9,0 (1 M dans H₂O, 25 °C)
Nombre de liaisons rotatives : 12
Description de sécurité : 22-24/25-36/37/39-27-26-45-38-37/39.
Expédition : Température ambiante
Stabilité : ≥2 ans
Mentions de danger supplémentaires : H315-H318-H330-H319-H332
Symbole : GHS05,GHS06,GHS07
Surface polaire topologique : 60,4 Å ²
Point d'éclair : 267 °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 : 0,02 hPa à 20 °C
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : 1 141 g/cm3 à 20 °C

Solubilité dans l'eau : 293 g/l à 20 °C - complètement soluble
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
Numéro ONU : 2811
Poids de la formule : 293,38
Forme physique : Poudre cristalline à 20°C
Pourcentage de pureté : ≥98,0 % (N)

Couleur blanche
Point de fusion : 46°C
pH : 8,0 à 9,5 (50g/L H2O 25°C)
Nom chimique ou matériau : N-Lauroylsarcosinate de sodium
Formule moléculaire/poids moléculaire : C15H28NNaO3 = 293,38
État physique (20 deg.C) : Solide
Stocker sous gaz inerte : stocker sous gaz inerte
Condition à éviter : Hygroscopique
Numéro CAS : 137-16-6
Numéro de registre Reaxys : 5322974
ID de substance PubChem : 87571989
Indice Merck (14) : 4368
Numéro MDL : MFCD00042728
Dosage : 95,00 à 100,00
Répertorié par le Codex des produits chimiques alimentaires : Non
Point de fusion : 46,00 °C. @ 760,00 mmHg
Point d'ébullition : 413,00 à 414,00 °C. @ 760,00 mm Hg (est)
Pression de vapeur : 0,000000 mmHg à 25,00 °C. (HNE)
Point d'éclair : 399,00 °F. TCC (203,70 °C.) (est)
logP (dont) : 4,328 (est)
Soluble dans : eau, 6490 mg/L à 25 °C (est)



PREMIERS SECOURS du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Description des premiers secours :
*Conseils généraux :
Consultez un médecin.
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.
*En cas de contact visuel :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
*En cas d'ingestion:
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-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.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-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.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Paramètres de contrôle:
--Composants avec paramètres de contrôle du lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Contrôles techniques appropriés :
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit.
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Écran facial et lunettes de sécurité.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-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.



MANIPULATION et STOCKAGE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Assurez-vous que tous les équipements sont électriquement mis à la terre avant de commencer les opérations de transfert.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
-Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) :
Aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.



SYNONYMES :
N-Lauroyl Sarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
2-(N-méthyldodécanamido)acétate de sodium
Lauroylsarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
Sel de sodium de N-Lauroyl-N-méthylglycine
Lauroylsarcosine (sodium)
Sel de sodium de n-Lauroylsarcosine hydraté
SCHEMBL23450
AKOS024386303
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, >=94 %
acide 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]éthanoïque ; sodium
acide 2-[méthyl(1-oxododécyl)amino]acétique ; sodium
A807204
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, >=97,0 % (HPLC)
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, BioXtra, >=97 % (CCM)
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, SAJ de première qualité, >=96,0 %
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, détergent destiné à la lyse cellulaire
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, qualité réactif Vetec(TM), 94 %
Solution de sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, 20 %, pour la biologie moléculaire
Lauroylsarcosinate de sodium, étalon de référence EuropePharmacopoeia (EP)
Solution de sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, solution aqueuse à 30 %, >=97,0 % (HPLC)
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine, BioUltra, pour la biologie moléculaire, >=99,0 % (HPLC)
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
Glycine, N-méthyl-N- (1-oxododécyl)-, sel de sodium
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1)
Sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine
Sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine
Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium
Sarcosyl
Sarcosyl NL
Sarkosyl NL
[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium
2-(N-méthyldodécanamido)acétate de sodium
LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM
Lauroylsarcosinate de sodium
N-dodécanoyl-N-méthylglycinate de sodium
N-LAUROYLE SARCOSINATE DE SODIUM
N-lauroylsarcosinate de sodium
[137-16-6] [RN]
Acide 2-(N-méthyldodécanoylamino)acétique, sel de sodium
EINECS205-281-5
Gardol
Gardol?
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium
Hamposyl L-30
Sel de sodium de lauroylsarcosine
Lauroylsarcosine, sel de sodium - CAS 137-16-6 - Calbiochem
Maprosyl 30
Médialan LL-99
N-dodécanoyl-N-méthylglycine, sel de sodium
Sel de N-dodécanoyl-N-méthylglycinesodium
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
SEL DE SODIUM DE N-LAUROYL-N-MÉTHYLGLYCINE
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine manquant
N-Lauroylsarcosine, sodium
N-Lauroylsarcosine, sel de sodium
Sel de N-Lauroylsarcosinesodium
Sel de sodium de N-Lauryl sarcosine
N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine, sel de sodium
Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium (8CI)
Sarcosyl, lauroylsarcosinate de sodium
Sarkosyl
2-(dodécanoyl-méthylamino)acétate de sodium
2-(dodécanoyl-méthyl-amino)acétate de sodium
2-(dodécanoyl-méthyl-amino)éthanoate de sodium
2-(lauroyl-méthyl-amino)acétate de sodium
2-(méthyl-(1-oxododécyl)amino)acétate de sodium
Lauroylsarcosine de sodium
N-Lauroylsarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
N-LAUROYLSARCOSINE DE SODIUM
[dodecanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium
Sarkosyl NL-97
N-Lauroyl Sarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine
Sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine
Sarkosyl NL
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
N-dodécanoylsarcosinate de sodium
N-dodécanoyl-N-méthyl-glycinate de sodium
Sarcosyl
N-Lauroyl Sarcosinate de sodium
Sarkosyl NL
Sarcosyl
Sarcosyl NL-30
N-Lauroylsarcosinate de sodium
N-dodécanoylsarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
137-16-6
Lauroylsarcosinate de sodium
N-lauroylsarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
Sarkosyl NL
Sarcosinate de lauroyle de sodium
Sarkosyl
Gardol
Médialan LL-99
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium
Sarcosyl NL
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 sodique
N-Lauroylsarcosine, sodium
Sel de sodium de lauroylsarcosine
lauroylsarcosine sodique
N-Lauroylsarcosine, sel de sodium
sel de sodium de n-lauryl sarcosine
Lauroylsarcosine (sodium)
DTXSID0027066
N-dodécanoyl-N-méthylglycine, sel de sodium
2-(N-méthyldodécanamido)acétate de sodium
[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium
632GS99618
Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium
N-dodécanoylsarcosinate de sodium
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1)
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
Caswell n ° 778B
Lauroylsarcosine (sel de sodium)
NSC-117874
N-LAUROYLE SARCOSINATE DE SODIUM
EINECS205-281-5
Code chimique des pesticides EPA 000174
NSC 117874
Sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine
UNII-632GS99618
starbld0009501
GARDOL [MI]
MÉDIALAN 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
Sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine (1:1)
CHEMBL1903482
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
LAUROYL SARCOSINE DE SODIUM 1KG
Tox21_202996
AKOS015901704
LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM [II]
NCGC00164323-01
NCGC00260541-01
LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM [INCI]
AS-81025
CAS-137-16-6
LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM [VANDF]
sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate
HY-125920
LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM [USP-RS]
CS-0103267
FT-0631797
L0019
S0597
E81236
A934513
Q309660
W-108241
N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-glycine, sel monosodique
Sarkosyl
SDDS
Sarcosinate de lauroyle de sodium
Sarcosinate de N-dodécanoyle de sodium
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1)
Sarcosine, N-lauroyl-, sel de sodium
Glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium
Composé 105
Gardol (antiseptique)
N-Lauroylsarcosine sodique
Médialan LL 99
Sarkosyl NL
Sarkosyl NL 100
Lauroylsarcosine de sodium
N-lauroylsarcosinate de sodium
Sarkosyl NL 97
Sarkosyl NL 30
N-lauroylsarcosine sodique
Gardol
Sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine
Sarkosyl NL 35
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
Lauroyl Sarcosinate de sodium
Maprosyl 30
Sel de sodium de lauroylsarcosine
Lauroyl sarcosine sodique
Sécosyl
Hamposyl L 30
Nikkol Sarcosinate LN
Sarcosinate LN
Sarcosinate LN3
Feut L
Hamposyl L 95
Sel de sodium de N-Lauroyl-N-méthylglycine
Soypon SLP
Nikkol Sarcosinate LN3
Oramix L30
GM9011
Sel de sodium de N-dodécanoylsarcosine
Sarkosyl
Enagicol L 30N
Soypon SLE
Sarcosinate LN30
Médialan LD
Protelan LS 9011
Crodasinique LS 95
Perlastane L 30
Nikkol Sarcosine Na
SKL
SKL (sel)
Crodasinique LS 30
Néoscoap SLN 100
Nikkol Sarcosinate LN 30
Crodasinique LS 30NP
Maprosyl 30B
FS701
Nikkol Sarcosinates LN
Surfacecare L 30
LS 30 (tensioactif)
PUJI AS02-30
COMME 02-30
Amine LS 30NP
Ucéfactant LS 30N
Crodasinique LS 40
LS30
Aminosyl L 30
SP Crodasinic LS 30NP-MBAL-LQ-RB
SARKOSYL
SARCOSYLE
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-oxodécyl)glycine
auroyL
GardolR
N-Lauroyl Sarcosinate de sodium
Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
N-méthylglycinol
Sarkosyl
LAUROYLSARCOSINATE DE SODIUM
[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate de sodium
glycine, N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-, sel de sodium (1:1)
2-(décanoyl-méthyl-amino)acétate de sodium
N-lauroylsarcosinate de sodium
Glycine,N-méthyl-N-(1-oxododécyl)-,sel de sodium
n-méthyl-n-(1-oxododécyl)-glycinsodiumsel
Sel de sodium de n-méthyl-n-(1-oxododécyl)glycine
N-LAURYL SARCOSINE, SEL DE SODIUM
N-LAUROYLSARCOSINE NA-SEL
SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE
N-LAUROYLSARCOSINE SEL DE SODIUM HYDRATE
SEL DE SODIUM DE N-DODÉCANOYL-N-MÉTHYLGLYCINE
Lauroylsarcosinate de sodium
Sarcosinate de lauroyle de sodium
N-Lauroylsarcosine, sel de sodium
N-méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine, sel de sodium
Sodium-N-dodécanoyl-N-méthylglycinate
Sarcosinate de N-lauroyle de sodium

SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur de HXK.


Numéro CAS : 137-16-6
Numéro CE : 205-281-5
Numéro MDL : MFCD00042728
Formule linéaire : CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Formule moléculaire : C15H28NNaO3



Sel de sodium de N-lauroylsarcosine, sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL, sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL, Sarcosyl, N-dodécanoyl-N-méthylglycinate de sodium, N-dodécanoyl-N- de sodium méthyl-glycinate, Sarcosyl, N-Lauroyl Sarcosinate de sodium, Sarkosyl NL, Sarkosyl NL-97, N-Lauroyl Sarcosinate de sodium, sel de sodium de N-Méthyl-N-(1-oxododécyl) glycine, sel de sodium de N-Dodecanoyl-N-méthylglycine , Sarkosyl NL, sarkosyl nl, lauroyl sarcosinate de sodium, sel de sodium de n-lauroylsarcosine, n-lauroylsarcosinate de sodium, lauroylsarcosinate de sodium, sarcosyl nl, maprosyl 30, composé 105, gardol, hamposyl l-30, sodium N-dodécanoyl-N-méthyl- glycinate, Sarcosyl, N-Lauroyl Sarcosinate de sodium, Sarkosyl NL, sel de sodium de N-Dodecanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL, sel de sodium de N-Dodecanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL, Sarkosyl NL-97, N-Lauroyl Sarcosinate de sodium, Sel de sodium de N-méthyl-N-(1-oxododécyl) glycine, sel de sodium de N-dodécanoyl-N-méthylglycine, Sarkosyl NL, sarcosinate de lauroyl de sodium,



Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine diminue également l'efficacité de la transcription.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un inhibiteur de HXK.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est soluble dans l'eau (293 g/L).
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique polyvalent largement utilisé dans la biochimie de l'extraction et de la purification des protéines.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent ionique utilisé pour purifier les protéines membranaires
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines ; signalé pour inhiber l'hexokinase.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé pour indiquer un changement de signe d'anisotropie paramagnétique dans le mésophage micelle.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 %).


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est soluble dans l'eau (293 g/L).
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un détergent anionique.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé dans une étude visant à évaluer l'implication de l'histamine libérée par les kératinocytes épidermiques.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a également été utilisé dans une étude visant à développer une méthode simple d'extraction de l'ADN des oocystes de Cryptosporidium.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé Réactif de lyse cellulaire | Chromatographie par électrophorèse | Détergents


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été particulièrement utilisé avec les protéines membranaires.
Applications clés du sel de sodium de N-Lauroylsarcosine : réactif de lyse cellulaire | Chromatographie par électrophorèse | Détergents
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé dans une étude visant à évaluer l'implication de l'histamine libérée par les kératinocytes épidermiques.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé comme l'un des composants de la solution de lyse dans le test du cornet.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé pour lyser les protoplastes dans le processus d'isolement de l'ADN chromosomique de Streptococcus mutans.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines ; signalé pour inhiber l'hexokinase.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 sel de sodium de N-Lauroylsarcosine a été utilisé pour indiquer un changement de signe d'anisotropie paramagnétique dans le mésophage micelle.


Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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 %).
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est utilisé pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéines ; signalé pour inhiber l'hexokinase.
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine 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).



NOTES DE SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Hygroscopique, stockez le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine à l'abri de l'eau/de l'humidité.
Conservez le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine au frais.
Conserver le récipient de sel de sodium N-Lauroylsarcosine bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Conservez le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine à l’écart de l’agent oxydant et de l’agent réducteur.



ACTIONS BIOCHIMIQUES/PHYSIOLES DU SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine est un tensioactif anionique qui a également un pouvoir dénaturant les protéines.
De plus, le sel de sodium de N-Lauroylsarcosine s'est révélé être un microbicide contre les maladies sexuellement transmissibles.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
Numéro CAS : 137-16-6
Poids moléculaire : 293,38
Beilstein: 5322974
Numéro CE : 205-281-5
Numéro MDL : MFCD00042728
Formule linéaire : CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Point de fusion : 44°C à 47°C
Couleur blanche
Formule linéaire : CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Beilstein: 5322974
Sensibilité : Hygroscopique
Indice Merck : 14 4368
Informations sur la solubilité : Soluble dans l'eau (293g/L).

Poids de la formule : 293,38
Pourcentage de pureté : 95 %
Forme physique : Poudre cristalline
Nom chimique ou matériau : Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine
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 : 267 °C - coupelle fermée

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
pH : environ 8 à 30 g/l à 20 °C
Viscosité
Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique: Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau à 20 °C soluble
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 : Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
NUMÉRO CAS : 137-16-6
FORMULE MOLÉCULAIRE : C15H28NO3 • Na
POIDS MOLÉCULAIRE : 293,4
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT BEILSTEIN : 5322974
NUMÉRO CE : 205-281-5
NUMÉRO MDL : MFCD00042728
CAS Min % : 94
% maximum CAS : 100
Point de fusion : 45,0°C à 47,0°C

Couleur blanche
pH : 7,0 à 9,0
Perte au séchage : 7% max. ()
Spectre infrarouge : authentique
Plage de pourcentage de test : 0,95
Formule linéaire : NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Indice Merck : 154401
Informations sur la solubilité (10 % dans l'eau) : Presque clair, incolore à jaune clair
Poids de la formule : 293,39
Pourcentage de pureté : 95 %
Forme physique : Solide
Nom chimique ou matériau : Sel de sodium de N-Lauroylsarcosine



PREMIERS SECOURS du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Description des premiers secours :
Pas de données disponibles
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Précautions environnementales:
Pas de données disponibles
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Pas de données disponibles



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Moyens d'extinction:
Pas de données disponibles
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.



MANIPULATION et STOCKAGE du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
hygroscopique
Conserver sous gaz inerte.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SEL DE SODIUM DE N-LAUROYLSARCOSINE :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Pas de données disponibles
-Conditions à éviter :
Pas de données disponibles
-Matériaux incompatibles :
Pas de données disponibles



SEL DE ZINC DE 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT)
DESCRIPTION:
Le sel de zinc du 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être facilement dispersé dans l'eau à l'aide d'agents dispersants courants.
Le sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut également être utilisé dans les composés de caoutchouc secs comme accélérateur semi-ultra.


CAS : 155-04-4
Numéro de la Communauté européenne (CE) : 205-840-3
Formule moléculaire : C14H8N2S4Zn
Nom IUPAC : zinc ; 1,3-benzothiazole-2-thiolate


SYNONYMES DU SEL DE ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole, 155-04-4, Bantex, sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole, OXAF, 2-benzothiazolethiolate de zinc, 2-mercaptobenzothiazolate de zinc, 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLEZINCSALT, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc, Zenite, Zetax, Zenite spécial, ZINC MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, Vulkacit ZM, Hermat Zn-mbt, Pennac ZT, ZnMB, HMM5IX9Q3B, Tisperse MB-58, ZMBT, bis(1,3-benzothiazole-2-thiolate) de zinc, 2, Mercaptobenzothiazole, zinc, benzothiazolethiolate de zinc ,USAF GY-7, mercaptobenzothiazolate de zinc, benzothiazolylmercaptide de zinc, bis (2-benzothiazolylthio) zinc, sel de zinc de mercaptobenzothiazole, benzothiazol-2-ylthiolate de zinc, benzothiazyl-2-mercaptide de zinc, sel de mercaptobenzothiazole de zinc, bis (mercaptobenzothiazole) de zinc, Bis ( mercaptobenzothiazolato)zinc, zinc bis (2-mercaptobenzothiazole), zinc, bis (2-benzothiazolethiolato) -, 2-benzothiazolethiol, sel de zinc (2 : 1), Caswell n° 917, NSC-285168, UNII-HMM5IX9Q3B, 2-benzothiazolethiol sel de zinc, HSDB 5419, Bis (benzothiazole-2-thiolato) zinc, EINECS 205-840-3, EPA Pesticide Chemical Code 051705, EC 205-840-3, SCHEMBL410383, DTXSID6020808, zinc ; 1,3-benzothiazole-2- thiolate,Zinc(II) benzo[d]thiazole-2-thiolate,NSC 285168,ZINC MERCAPTOBENZOTHIAZOLE [HSDB],CS-0188512,Z0033,2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (2:1),E77122,zinc( 2+) bis((1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanide),Q27094435, 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc (2:1);2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc;Benzothiazole,2- mercapto-, sel de zinc; sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole; OXAF; Pennac ZT; Tisperse MB 58; Zenite; Zenite Special; Zetax; mercaptobenzothiazolate de zinc; sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole; mercaptobenzothiazole de zinc; ZMBT; benzothiazolylmercaptide de zinc; Sel de zinc de mercaptobenzothiazole ; Bis (2-benzothiazolylthio) zinc ; Benzothiazol-2-ylthiolate de zinc ; Sel de mercaptobenzothiazole de zinc ; Bis (mercaptobenzothiazole) de zinc ; Bis (mercaptobenzothiazolato) zinc ; Bis de zinc (2-mercaptobenzothiazole); Benzothiazolethiolate de zinc ; 2-benzothiazolethiol zinc sel;Hermat Zn-MBT;Vulkacit ZM;Bis(benzothiazole-2-thiolato)zinc;Soxinol MZ;Nocceler MZ;Sanceler MZ;Perkacit ZMBT;MZ;Accélérateur MZ;Curekind ZMBT 15;Zinc 2(3H)-benzothiazolethione;96380 -91-5;12564-44-2;16529-10-5, ZMBT; Bantex; Sel de zinc du 2-mercaptobenzothiazole, Zetax ; 2(3H)-Benzothiazolethione, sel de zinc ; Benzothiazolethiol, sel de zinc ; ZNMB; Zinc Bis(mercaptobenzothiazole); Benzothiazolethione, sel de zinc ; 2-mercaptobenzothiazolate de zinc ; Benzothiazolethiolate de zinc ; Benzothiazolylmercaptide de zinc ; Zinc Bis(mercaptobenzothiazole); Mercaptobenzothiazole de zinc ;



Le soufre se combine avec presque tous les éléments.
Le soufre forme des structures en anneaux et en chaînes car il est le deuxième après le carbone à présenter une caténation.
Le cycle à 8 chaînons et la structure de chaîne plus courte de la molécule de soufre sont importants dans le processus de vulcanisation dans lequel les polymères individuels sont liés à d'autres molécules de polymère par des ponts atomiques.


Ce procédé produit des matériaux thermodurcis qui sont des substances réticulées et irréversibles.
Le terme thermoplastique désigne les polymères de haut poids moléculaire qui peuvent subir un cycle de fusion-congélation.
Les thermodurcissables ne fondent pas et ne sont pas remoulés lors du chauffage après durcissement.

La division de la structure cyclique du soufre à 8 chaînons en chaînes plus courtes permet le processus de vulcanisation du caoutchouc.
Les divisions sont associées à des sites de durcissement (certaines des liaisons solides de la molécule) sur les molécules de caoutchouc, ce qui entraîne la formation de ponts soufrés généralement longs entre 2 et 10 atomes.

La vulcanisation rend le caoutchouc plus dur, plus durable et plus résistant à la chaleur, au vieillissement et aux attaques chimiques.
Le nombre d'atomes de soufre dans les ponts de soufre fait varier les propriétés physiques des produits finaux.
Les ponts courts contenant un ou deux atomes de soufre offrent une résistance à la chaleur et les ponts longs offrent des propriétés flexibles.

La vulcanisation peut également être réalisée avec certains peroxydes, des rayonnements gamma et plusieurs autres composés organiques.
Les principales classes d'agents de réticulation peroxyde sont les peroxydes de dialkyle et de diaralkyle, les peroxycétals et les peroxyesters.
D'autres agents de vulcanisation comprennent des composés aminés pour la réticulation des caoutchoucs fluorocarbonés, des oxydes métalliques pour les caoutchoucs contenant du chlore (notamment l'oxyde de zinc pour le caoutchouc chloroprène) et des résines phénol-formaldéhyde pour la production de vulcanisats de caoutchouc butyle résistant à la chaleur.

L'accélérateur, dans l'industrie du caoutchouc, est ajouté à un agent de durcissement pour accélérer la vulcanisation.
Les accélérateurs contiennent des dérivés soufrés et azotés du benzothiazole et des thiocarbanilides.
Les accélérateurs populaires sont les sulfénamides (en tant qu'accélérateurs à action retardée), les thiazoles, les sulfures de thiurame, les dithocarbamates et les guanidines.


Il existe certains types d'accélérateurs en caoutchouc.
Ils sont utilisés en combinaison les uns avec les autres selon les conditions de vulcanisation et/ou acido-basiques.
Quelques exemples classés par structure chimique sont les suivants :

Thiazole
• 2-Mercaptobenzothiazole (CAS # : 149-30-4)
• Disulfure de dibenzothiazole (CAS # : 120-78-5)
• Sel de zinc de 2-Mercaptobenzothiazole (CAS # : 155-04-4)


Sulphénamide
• N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfénamide (CAS # : 95-33-0)
• N-oxydienthylène-2-benzothiazole sulfénamide (CAS # : 102-77-2)
• N-tert-butyl-2-benzothiazylsulfénamide (CAS # : 95-31-8)


Guanidine
• Diphénylguanidine (CAS : 102-06-7)
• Di-o-tolylguanidine (CAS # : 97-39-2)


Thiuram
• Disulfure de tétraméthylthiurame (CAS # : 137-26-8)
• Disulfure de tétraéthylthiurame (CAS # : 97-77-8)
• Monosulfure de tétraméthylthiurame (CAS # : 97-74-5)
• Disulfure d'isobutylthiurame (CAS # : 3064-73-1)
• Disulfure de tétrabenzylthiurame (CAS # : 10591-85-2)
• Thiuramtétrasulfure de dipentaméthylène (CAS # : 120-54-7)


Dithiocarbamate
• Dithiocarbamate de diméthyle de zinc (CAS # : 137-30-4)
• Dithiocarbamate de diéthyle de zinc (CAS # : 14324-55-1)
• Dithiocarbamate de dibutyle de zinc (CAS # : 136-23-2)
• N-éthyl-dithiocarbamate de zinc (N° CAS : 14634-93-6)
• Dithiocarbamate de dibenzyle de zinc (n° CAS : 14726-36-4)
• Dithiocarbamate de diméthyle de cuivre (CAS # : 137-29-1)


Thiourée
• Ethylènethiourée (CAS #: 96-45-7)
• N,N'-Diéthylthiourée (CAS # : 105-55-5)
• NN'-Diphénylthiourée (CAS # : 102-08-9)




APPLICATIONS DU SEL DE ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Le sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est un accélérateur semi-ultrarapide largement utilisé dans les composés de latex NR/SBR avec Qureacc ZDC/ZDBC.
Le sel de zinc du 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) améliore l'état de durcissement des composés à base de NR même à 120 °C et améliore également les propriétés de vieillissement.

Le sel de zinc du 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut être facilement dispersé dans l'eau à l'aide d'agents dispersants courants.
Le sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) peut également être utilisé dans les composés de caoutchouc secs comme accélérateur semi-ultra.
Le sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) en combinaison avec Qureacc ZDC à des niveaux de 1 phr est largement utilisé dans les composés de latex NR/SBR pour la fabrication de fils, de mousses et de produits trempés en latex.

Son application principale est le latex durci au soufre comme accélérateur secondaire en combinaison avec le diéthyldithiocarbamate de zinc ou le diméthyldithiocarbamate de zinc.
Des modules plus élevés dans les films de latex sont obtenus que les dithiocarbamates seuls et une meilleure résistance à la compression dans la mousse de latex peut être obtenue sans augmenter le temps de durcissement.
Le sel de zinc du 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est également utilisé comme accélérateur rapide dans les applications de caoutchouc sec (presque similaire au 2-mercaptobenzothiazole, mais avec une légère amélioration du grillage).




UTILISATIONS DU SEL DE ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Le sel de zinc du 2-thiol benzothiazole présente les caractéristiques d'une accélération rapide de la vulcanisation, d'une faible planéité de vulcanisation et d'une absence de vulcanisation précoce pendant le mélange.
Le sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est largement utilisé dans l'industrie de transformation du caoutchouc et constitue un caoutchouc à haut rendement indispensable pour le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
Le sel de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT) est utilisé comme accélérateur de vulcanisation.




PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU SEL DE ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT)
Masse moléculaire
397,9 g/mole
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène
0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène
6
Nombre de liaisons rotatives
0
Masse exacte
395,886175 g/mole
Masse monoisotopique
395,886175 g/mole
Surface polaire topologique
84,3Ų
Nombre d'atomes lourds
21
Charge formelle
0
Complexité
129
Nombre d'atomes isotopiques
0
Nombre de stéréocentres d'atomes défini
0
Nombre de stéréocentres d'atomes non défini
0
Nombre de stéréocentres de liaison définis
0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini
0
Nombre d'unités liées de manière covalente
3
Le composé est canonisé
Oui
Point de fusion, 330 °C
Densité, 1,7 g/cm3 (Temp : 25 °C)
temp. de stockage, Réfrigérateur
solubilité, méthanol acide (légèrement, chauffé)
forme, solide
pka, 7,03[à 20 ℃]
couleur, blanc à blanc cassé
Solubilité dans l'eau, 20,6 mg/L à 20 ℃
LogP, 2,42 à 20 ℃
Masse moléculaire:
397,88
Masse exacte :
395.886169
Numéro CE :
205-840-3
UNII:
HMM5IX9Q3B
ID DSSTox :
DTXSID6020808
Couleur/Forme :
POUDRE JAUNE CLAIR
Code HS :
2934999090
Message d'intérêt public :
132.86000
XLogP3 :
5.70290
Apparence:
Poudre sèche; Liquide
Densité:
1,7 g/cm3 à température : 25 °C
Point de fusion:
330 °C
Point d'ébullition:
281,3 ºC à 760 mmHg
Toxicité:
DL50 orale-rat : 540 mg/kg ; DL50 cavité abdominale-souris : 200 mg/kg
Caractéristiques d'inflammabilité :
Inflammable; la combustion produit des oxydes d'azote, des oxydes de soufre et des fumées d'oxyde de zinc toxiques
Poids moléculaire : 397,9
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 6
Masse exacte : 395,886175
Masse monoisotopique : 395,886175
Surface polaire topologique : 84,3
Nombre d'atomes lourds : 21
Complexité : 129
Nombre d'unités liées de manière covalente : 3
Le composé est canonisé : Oui
Formule moléculaire, C14H8N2S4Zn
Masse molaire, 397,88
Densité, 1,7 g/cm3 (Temp : 25 °C)
Point de fusion, 330 °C
Solubilité dans l'eau, 20,6 mg/L à 20 ℃
Solubilité, méthanol acide (légèrement, chauffé)
Apparence, Solide
Couleur, blanc à blanc cassé
pKa, 7,03 [à 20 ℃]
Conditions de stockage, Réfrigérateur
Utilisation, Utilisé comme caoutchouc naturel, Caoutchouc synthétique général et accélérateur de latex



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE SEL DE ZINC 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE (ZMBT) :
Premiers secours:
Description des premiers secours :
Conseils généraux :
Consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Sortez de la zone dangereuse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SEL DISODIQUE
Le sel disodique, avec la formule chimique Na2S2O3·5H2O, est une substance cristalline efflorescente qui se dissout bien dans l'eau et est utilisée dans diverses applications telles que l'extraction de l'or, le traitement de l'eau, la chimie analytique, le développement de films photographiques et la médecine.
Médicalement, le sel disodique est employé comme antidote pour les empoisonnements au cyanure, pour le traitement de la calciphylaxie et pour réduire les effets secondaires du cisplatine, un médicament anticancéreux, soulignant son inclusion sur la Liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé.
En photographie, le sel disodique agit comme un fixateur pour dissoudre les sels d'argent des négatifs, tandis qu'en traitement de l'eau, il neutralise le chlore dans l'eau du robinet et des piscines, montrant ainsi sa polyvalence dans les applications industrielles et médicales.

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

Synonymes: THIOSULFATE DE SODIUM, 7772-98-7, thiosulfate de sodium, Thiosulfate disodique, Hypo, Contrôle du chlore, Acide thiosulfurique, sel disodique, Thiosulfate de sodium, anhydre, sulfurothioate disodique, MFCD00003499, Na2S2O3, L0IYT1O31N, Acide thiosulfurique (H2S2O3), sel disodique, Sodothiol, sulfothioate de sodium, sodothiol; Sulfactol; Sulfothiorine, Cure de chlore, Déclor-It, Hypo (VAN), HSDB 592, EINECS 231-867-5, Na2O3S2, UNII-L0IYT1O31N, AI3-01237, thiosulfate de sodium, thiosulfate de sodium, Sulfure d'oxyde de sodium, Hypo alcool, dans l'éthanol, thiosulfate de sodium anhydre, CE 231-867-5, THIOSULPHATE DISODIQUE, thiosulfate de sodium (anhydre), THIOSULFATE DE SODIUM [MI], CHEMBL3753202, DTXSID9042417, THIOSULFATE DE SODIUM [HSDB], CHEBI:132112, Thiosulfate de sodium, AR, >=98%, Thiosulfate de sodium, LR, >=97%, THIOSULFATE DE SODIUM [OMS-DD], Thiosulfate de sodium, pa, 98,0 %, AKOS015856704, AKOS016372312, THIOSULFATE DE SODIUM ANHYDRE [II], BP-21059, Thiosulfate de sodium, ReagentPlus(R), 99 %, FT-0696570, O0522, D78333, Thiosulfate de sodium, SAJ premier grade, >=90.0%, disodique ; dioxido-oxo-sulfanylidène-lambda6-sulfane, Q339866, Thiosulfate de sodium, >=99,99 % à base d'oligo-métaux, Thiosulfate de sodium, qualité réactif Vetec(TM), 99 %, Acide thiosulfurique (H2S2O3), sel de sodium (1:2), Thiosulfate de sodium, anhydre, teneur en métaux traces 99,99 %, Thiosulfate de sodium, purum pa, anhydre, >=98.0% (RT), Thiosulfate de sodium [JAN] [USAN] [Wiki], Hyposulfite de sodium, 231-791-2 [EINECS], 231-867-5 [EINECS], 7772-98-7 [RN], Dinatriumsulfurothioat [Allemand] [Nom ACD/IUPAC], Sulfurothioate disodique [Nom ACD/IUPAC], Thiosulfate disodique, Hypo alcool, MFCD00003499 [numéro MDL], thiosulfate de sodium, Sulfurothioate de disodium [Français] [Nom ACD/IUPAC], Sel disodique de l'acide thiosulfurique, Acide thiosulfurique, sel disodique, thiosulfate de sodium anhydre, antichlore, Déclor-It, sulfanesulfite disodique, SULFANIDESULFONATE DISODIQUE, THIOSULPHATE DISODIQUE, disodique;dioxido-oxo-sulfanylidène-λ6-sulfane, Hypo, S-Hydrile, sulfure d'oxyde de sodium, Sulfure d'oxyde de sodium (Na2S2O3 ), Thiosulfate de sodium (Na2 S2 O3 ), Thiosulfate de sodiummanquant, Sodothiol, Sulfothiorine

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

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

Le sel disodique également appelé acide thiosulfurique ou thiosulfate de sodium est un sel inorganique qui est également disponible dans les pentahydrates.
Le sel disodique a une formule chimique de Na2S2O3.

Le sel disodique se présente sous la forme d'un cristal incolore blanc brillant ou même sous forme de poudre.
Le sel disodique est connu pour posséder une nature alcaline lorsqu'il est décomposé en sulfure et en sulfate dans l'air.

Le sel disodique se dissout facilement dans l'eau en donnant des ions thiosulfate, l'un des agents réducteurs utiles.
Le sulfate de cuivre (II) se dissout pour donner l'ion cuivrique ; vis-à-vis d'une réaction redox avec le thiosulfate, les particules cuivriques agissent comme des agents oxydants.

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

Le sel disodique est un produit chimique industriel qui a également une longue histoire médicale.
Le sel disodique était à l'origine utilisé comme médicament intraveineux pour l'empoisonnement aux métaux.

Le sel disodique a depuis été approuvé pour le traitement de certaines conditions médicales rares.
Ceux-ci comprennent l'empoisonnement au cyanure, la calciphylaxie et la toxicité du cisplatine.

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

NaSH a des propriétés similaires et est un peu plus puissant que le sel disodique dans ces essais in vitro.
Cependant, le sel disodique a déjà été approuvé comme traitement disponible par voie orale.
Le sel disodique peut donc être un candidat facilement disponible pour traiter les troubles neurodégénératifs tels que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Le sel disodique est un composé industriel qui a une longue histoire d'utilisation médicale.

Le sel disodique étant utilisé comme conservateur alimentaire, la population générale est largement exposée à ce composé non toxique.
Par exemple, le sel disodique est généralement ajouté au sel de table à moins de 0,1 % et aux boissons alcoolisées à moins de 0,0005 %.
Le sel disodique est généralement disponible sous forme de produit oral sans ordonnance.

Le sel disodique est un sel de sodium inorganique de formule Na2S2O3 composé d'un mélange 2:1 d'ions sodium et thiosulfate.
Les utilisations du sel disodique sont nombreuses, notamment comme agent fixant ou pour neutraliser l'effet des biocides tels que le dichlore, l'iode et autres oxydants, aussi, le sel disodique a un rôle d'antidote à l'empoisonnement au cyanure, d'agent néphroprotecteur et d'antifongique.

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

Les solutions de sel disodique sont presque exclusivement utilisées pour standardiser les solutions d'iode ou comme titrants en retour dans les titrages utilisant l'iode.
Les solutions de sel disodique sont le plus souvent standardisées avec des solutions de dichromate de potassium ou d'iodate de potassium, qui génèrent de l'iode à partir d'iodure.
L'indicateur d'amidon est généralement utilisé.

La réaction avec l'iode est :
I3- + 2 S2O32- → 3 I- + S4O62- (ion dithionite)

Les titrages avec une solution de sel disodique standard sont mieux effectués dans la plage de pH 5 à 9.
Comme cela n'est pas toujours possible, les titrages doivent être effectués rapidement et avec une agitation adéquate pour assurer une réaction rapide du thiosulfate, minimisant ainsi toute décomposition accélérée par l'acide.
Cela minimisera également l'oxydation catalysée par l'acide de l'iodure (généralement présent dans un titrage impliquant du thiosulfate) en iodate, ce qui pourrait entraîner une diminution de la précision.

Les solutions de sel disodique sont sujettes à la décomposition bactérienne et à la détérioration chimique.
Les solutions de sel disodique se décomposent en solution acide, ce qui entraîne l'évolution du dioxyde de soufre gazeux et la précipitation du soufre élémentaire.
Le contact avec le dioxyde de carbone dans l'air peut produire l'acidité conduisant à cette décomposition, qui est plus rapide dans des solutions de thiosulfate plus diluées.

Le sel disodique, également connu sous le nom d'hydrosulfite de sodium, est utilisé comme antidote à l'empoisonnement au cyanure, mais plusieurs études ont démontré que l'efficacité du sel disodique dans certaines conditions pathologiques est liée à la calcification ectopique.
Les mécanismes d'action par lesquels le sel disodique exerce un effet inhibiteur sur la minéralisation vasculaire ne sont pas encore clairs.

Il a été postulé que le sel disodique : (i) forme avec le calcium un complexe plus soluble que le phosphate de calcium et l'oxalate de calcium, (ii) a une activité antioxydante améliorant la fonction endothéliale, (iii) a des propriétés d'acidose.
Cependant, O'Neil et Hardcastle ont démontré que l'effet inhibiteur du sel disodique semble être indépendant des interactions calciques ou du pH, mais pourrait être dû à un effet extracellulaire direct sur la calcification induite par une lésion cellulaire libérant des débris cellulaires et des vésicules matricielles.

Néanmoins, le sel disodique est utilisé pour traiter la calciphylaxie, les calculs rénaux, la calcification vasculaire urémique et la calcification des artères coronaires.
Récemment, le sel disodique par voie intraveineuse a été utilisé chez un jeune garçon présentant plusieurs mutations délétères des gènes ABCC6, ENPP1 et HBB et, sur une période de 6 mois, la sténose calcifiante des artères coeliaques et mésentériques n'était plus détectable à l'échographie artérielle.
Le suivi a mis en évidence une efficacité temporaire du sel disodique.

Deux essais cliniques soulignent que le traitement au sel disodique peut être sûr et peut réduire le taux de progression de la calcification de l'artère coronaire chez les patients hémodialysés.

Le sel disodique peut être utilisé pour atténuer certains des effets secondaires du cisplatine (un médicament anticancéreux).
Le sel disodique est également utilisé avec un autre médicament dans le traitement d'urgence de l'empoisonnement au cyanure.

Le sel disodique est également utilisé pour réduire le risque de perte auditive chez les enfants de 1 mois et plus qui reçoivent des médicaments (par exemple, cisplatine) pour un cancer qui ne s'est pas propagé dans tout le corps.
Ce médicament doit être administré uniquement par ou sous la surveillance immédiate de votre médecin.

Le sel disodique est disponible sous les formes posologiques suivantes :
Solution

Applications du sel disodique :
Nous trouvons diverses applications du sel disodique dans différents domaines tels que la médecine, la photographie, l'extraction de l'or et bien d'autres domaines.

Les autres utilisations du sel disodique sont ci-dessous ;
Le sel disodique est utilisé dans la fabrication des patines
Dans les industries, le produit chimique est utilisé pour la déchloration de petits plans d'eau comme les étangs, les aquariums, etc.

En photographie, le produit chimique est utilisé comme agent de fixation pour dissoudre les sels d'argent des négatifs
Le produit chimique peut être utilisé comme agent nettoyant lorsqu'il est dissous dans une grande quantité d'eau chaude

Le sel disodique est bien utilisé comme agent antidote concernant l'empoisonnement au cyanure
Dans le domaine médical, le sel disodique est employé dans les préparations pharmaceutiques telles que les tensioactifs anioniques aidant à la dispersion
Outre les utilisations ci-dessus, la substance chimique trouve également des applications de sel disodique dans le traitement de l'eau, le tannage du cuir, l'eau de Javel neutralisante, l'extraction de l'or, le traitement des films photographiques, ainsi que dans les coussins chauffants chimiques.

Utilisations du sel disodique :
Le sel disodique est principalement utilisé dans l'industrie. Par exemple, le sel disodique est utilisé pour convertir les colorants en leurs formes incolores solubles, appelées leuco.
Le sel disodique est également utilisé pour blanchir "la laine, le coton, la soie, ... les savons, les colles, l'argile, le sable, la bauxite et ... les huiles comestibles, les graisses comestibles et la gélatine".

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

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

L'action du sel disodique est multifactorielle puisque le sel disodique est un agent chélatant des cations divalents, qui possède également des propriétés antioxydantes et vasodilatatrices.

Le sel disodique est utilisé pour traiter l'empoisonnement au cyanure.
Le sel disodique est également utilisé pour réduire les effets secondaires du cisplatine, un médicament anticancéreux.

Le sel disodique est utilisé pour traiter, dans certaines conditions, la calciphylaxie, les calculs rénaux, les calcifications vasculaires urémiques et les calcifications des artères coronaires.
Le sel disodique favoriserait la cicatrisation des ulcérations cutanées, notamment lorsqu'un traitement par oxygénothérapie hyperbare est appliqué en parallèle.

Le sel disodique est ajouté en petites quantités au thiosulfate d'ammonium, qui est utilisé comme sel de fixation photographique.
Le sel hydraté est utilisé comme anti-chlore dans le blanchiment, le sel disodique réagit simplement et forme de l'hydrogénosulfate de sodium ou du bisulfate de sodium qui est un sel inactif.

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

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

Le sel disodique est utilisé à la fois pour le traitement des films et du papier photographique; le sel disodique est connu comme fixateur photographique et est souvent appelé «hypo», du nom chimique d'origine, hyposulfite de soude.
Le thiosulfate d'ammonium est généralement préféré au sel disodique pour cette application.

Neutralisation de l'eau chlorée :
Le sel disodique est utilisé pour déchlorer l'eau du robinet, y compris en abaissant les niveaux de chlore pour une utilisation dans les aquariums, les piscines et les spas (par exemple, après une surchloration) et dans les usines de traitement de l'eau pour traiter l'eau de lavage décantée avant de la rejeter dans les rivières.
La réaction de réduction est analogue à la réaction de réduction de l'iode.

Dans les tests de pH des substances d'eau de Javel, le sel disodique neutralise les effets décolorants de l'eau de Javel et permet de tester le pH des solutions d'eau de javel avec des indicateurs liquides.
La réaction pertinente est apparentée à la réaction de l'iode : le thiosulfate réduit l'hypochlorite (l'ingrédient actif de l'eau de Javel) et, ce faisant, s'oxyde en sulfate.

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

De même, le sel disodique réagit avec le brome, éliminant le brome libre de la solution.
Les solutions de sel disodique sont couramment utilisées par précaution dans les laboratoires de chimie lorsqu'ils travaillent avec du brome et pour l'élimination en toute sécurité du brome, de l'iode ou d'autres oxydants puissants.

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

Utilisations grand public :
Agent de nettoyage
Non connu ou raisonnablement vérifiable
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs
Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage)

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

Activités à risque d'exposition :
Application de patines métalliques

Propriétés du sel disodique :
Le sel disodique est un cristal monoclinique incolore ou une poudre cristalline blanche, inodore et salée.
La densité relative pour cela est de 1,667.

Soluble dans l'eau, la solubilité du sel disodique à 100°C est de 231 g/100 ml de vapeur.
Le sel disodique se décompose à des températures élevées pour donner du sulfate de sodium avec du polysulfure de sodium.
Le sel disodique se dissocie dans l'eau et certains autres solvants polaires.

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

Le sel disodique possède diverses propriétés chimiques et physiques comme indiqué ci-dessous;
Le sel disodique se présente sous la forme d'un cristal incolore translucide blanc et est un composé inorganique.
Le sel disodique est une substance soluble dans l'eau et est également soluble dans l'essence de térébenthine mais pas dans l'alcool.

Le sel disodique a un point de fusion d'environ 48 à 52 C.
Le sel disodique est de nature très stable et serait incompatible avec certains agents oxydants forts et acides forts.

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

Structure du sel disodique :
Deux polymorphes sont connus sous le nom de pentahydrate.
Le sel anhydre existe sous plusieurs polymorphes.

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

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

Le sel disodique est un composé ionique constitué de deux cations d'atome de sodium (Na+) et d'un anion chargé négativement de thiosulfate (S2O3-).
Ici, l'atome central constitué de liaisons de soufre aux trois atomes d'oxygène et également à un autre atome de soufre, tout cela par une liaison simple et également double possédant un caractère de résonance.
Le solide existe également dans une structure cristalline monoclinique.

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

Méthodes de fabrication du sel disodique :
La liqueur de sous-produit de la production de sulfure de sodium est mise à réagir avec du dioxyde de soufre pour donner du sel disodique ; ou des composés nitrés organiques sont bouillis avec une solution de polysulfure de sodium pour donner une liqueur de lixiviation de sel disodique, qui est ensuite purifiée, concentrée et cristallisée

En dissolvant du soufre dans une solution de sulfite de sodium puis en cristallisant.
Le sel disodique est également préparé à partir de liqueurs résiduelles obtenues dans la production de sulfure de sodium, de liqueurs contenant du carbonate de sodium et une petite quantité de sulfite de sodium et de sulfate de sodium ajoutés au sulfure.

Informations générales sur la fabrication du sel disodique :

Secteurs de transformation de l'industrie :
Fabrication de tous les autres produits chimiques inorganiques de base
Fabrication de tous les autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de tous les autres produits et préparations chimiques
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques
Fabrication de produits métalliques fabriqués
Fabrication de machines
Activités minières (hors pétrole et gaz) et activités de soutien
Fabrication Divers
Non connu ou raisonnablement vérifiable
Activités de forage, d'extraction et de soutien pétroliers et gaziers
Fabrication de peinture et de revêtement
Fabrication de papier
Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles
Fabrication pétrochimique
Raffineries de pétrole
Fabrication de films photographiques, de papier, de plaques et de produits chimiques
Prestations de service
Fabrication de savons, de produits de nettoyage et de produits de toilette
Fabrication de colorants et de pigments synthétiques
Fabrication de textiles, de vêtements et de cuir
Fabrication de matériel de transport
Utilitaires
Commerce de gros et de détail

Production de sel disodique :
À l'échelle industrielle, le sel disodique est produit principalement à partir des déchets liquides de sulfure de sodium ou de la fabrication de colorants au soufre.

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

Principales réactions du sel disodique :

Lors d'un chauffage à 300 ° C, le sel disodique se décompose en sulfate de sodium et polysulfure de sodium :
4 Na2S2O3 → 3 Na2SO4 + Na2S5

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

Lorsque la protonation est effectuée dans de l'éther diéthylique à -78 ° C, H2S2O3 (acide thiosulfurique) peut être obtenu.
Le sel disodique est un acide assez fort avec des pKa de 0,6 et 1,7 pour les première et deuxième dissociations, respectivement.

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

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

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

Iodométrie :

En chimie analytique, l'utilisation la plus importante vient du fait que l'anion thiosulfate réagit de manière stoechiométrique avec l'iode en solution aqueuse, réduisant le sel disodique en iodure lorsque le thiosulfate est oxydé en tétrathionate :

2 S2O2−3 + I2 → S4O2−6 + 2 I−

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

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

Réaction du cation aluminium :
Le sel disodique est utilisé en chimie analytique.

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

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

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

Pharmacologie et biochimie du sel disodique :

Classification pharmacologique MeSH :

Agents chélatants :
Produits chimiques qui se lient et éliminent les ions des solutions.
De nombreux agents chélatants fonctionnent par la formation de COMPLEXES DE COORDINATION avec des MÉTAUX.

Antioxydants :
Substances naturelles ou synthétiques qui inhibent ou retardent les réactions d'oxydation.
Ils neutralisent les effets néfastes de l'oxydation des tissus animaux.

Agents antituberculeux :
Médicaments utilisés dans le traitement de la tuberculose.

Ils sont divisés en deux classes principales :
Agents de « première ligne », ceux qui ont la plus grande efficacité et des degrés de toxicité acceptables utilisés avec succès dans la grande majorité des cas ; et les médicaments de "seconde ligne" utilisés dans les cas résistants aux médicaments ou ceux dans lesquels une autre affection liée au patient a compromis l'efficacité du traitement primaire.

Stabilité et réactivité du sel disodique :

Réactivité:
Normalement pas réactif

Stabilité chimique:
Normalement stable.

Possibilité de réactions dangereuses:
Réagit avec les acides pour former du dioxyde de soufre gazeux toxique et irritant.
Réagit avec les oxydants puissants pour provoquer des réactions exothermiques vigoureuses.

Conditions à éviter :
Évitez les températures élevées.

Incompatibilités :

Oxydants forts :
Provoque des réactions exothermiques vigoureuses.

Acides :
Libère du dioxyde de soufre et/ou du sulfure d'hydrogène gazeux.

Produits de décomposition dangereux:
Dioxyde de soufre gazeux, sulfure d'hydrogène gazeux et résidu de sulfure de sodium.

Manipulation et stockage du sel disodique :

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Ne pas respirer la poussière ou le brouillard.

Utiliser avec une ventilation adéquate.
Se laver soigneusement après manipulation.

Si vous dissolvez et mélangez des solutions :
Avec un matériau anhydre, la réaction est exothermique et la solution retiendra la chaleur ; avec le matériau hydraté (cristal), la réaction est endothermique et la solution se refroidira.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'écart des acides et des agents oxydants.
Gardez le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé et protégez-le des dommages physiques.

Mesures de premiers soins du sel disodique :

PEAU:
Laver la peau abondamment à l'eau et au savon.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

YEUX:
Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes après les 5 premières minutes si vous pouvez le faire facilement et continuez à rincer.
Consultez un médecin si l'irritation se produit et persiste.

INHALATION:
Retirer rapidement à l'air frais.
Consulter immédiatement un médecin si des signes d'étouffement, d'irritation ou d'autres symptômes se développent.

INGESTION:
Si conscient, rincer immédiatement la bouche avec de l'eau et faire boire 1 verre d'eau.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.
Obtenez des soins médicaux immédiats.

SYMPTÔMES/EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGUS ET RETARDÉS :
Peut irriter la peau.
Peut provoquer une irritation des yeux.

Peut irriter les voies respiratoires.
Réagit avec les acides pour former du dioxyde de soufre gazeux toxique et irritant.

INDICATION D'ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET DE TRAITEMENT SPÉCIAL, SI NÉCESSAIRE :
Traiter de façon symptomatique.

Mesures de lutte contre l'incendie du sel disodique :

Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés) :
Le matériau n'est pas inflammable.
Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour le matériel dans le feu environnant.

Équipement de protection spécial et précautions pour la lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH pour se protéger contre toute libération de vapeurs toxiques et/ou irritantes.
Une protection de la peau et des yeux doit également être fournie.
Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés au feu et pour éliminer les vapeurs et les gaz.

Mesures de rejet accidentel de sel disodique :

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Précautions environnementales:
Les déversements et les rejets peuvent devoir être signalés aux autorités fédérales et/ou locales.

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Balayer rapidement le matériau avec un minimum de poussière et pelleter dans un récipient vide avec un couvercle.
Nettoyer la zone de déversement avec beaucoup d'eau.

Identifiants du sel disodique :
Numero CAS:
7772-98-7
(pentahydraté): 10102-17-7

CHEB:CHEBI:132112
ChEMBL : (pentahydraté) : ChEMBL2096650
ChemSpider : 22885
InfoCard ECHA : 100.028.970
Numéro CE : 231-867-5
Numéro E : E539 (régulateurs d'acidité, ...)
PubChem CID : 24477
Numéro RTECS : XN6476000

UN II :
L0IYT1O31N
(pentahydraté): HX1032V43M

Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID9042417
InChI : InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2

Clé:
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2

Clé:
AKHNMLFCWUSKQB-NUQVWONBAM
(pentahydraté): InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2 /q2*+1;;;;;;/p-2

Clé : PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L

SOURIRES :
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
(pentahydraté): OOOOOO=S([O-])([O-])=S.[Na+].[Na+]

CAS : 10102-17-7, 7732-18-5
Formule moléculaire : H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) : 248,172
Clé InChI : PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID : 61475
CHEB:CHEBI:32150
Nom IUPAC : disodium;dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SOURIRE : OOOOO[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]

Numéro CAS : 7772-98-7
Numéro CE : 231-867-5
Formule de Hill : Na₂O₃S₂
Masse molaire : 158,10 g/mol
Code SH : 2832 30 00
Niveau de qualité : MQ200

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

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

Densité : 1,667 g/cm3 (20 °C)
Point de fusion : 48 °C
Valeur pH : 6,0 - 9,5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Densité apparente : 1350 kg/m3
Solubilité : 701 g/l

Masse moléculaire : 158,11 g/mol
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 157,90842477 g/mol
Masse monoisotopique : 157,90842477 g/mol
Surface polaire topologique : 104Ų
Nombre d'atomes lourds : 7
Complexité : 82,6
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 3
Le composé est canonisé : Oui

Spécifications du sel disodique :
Dosage (iodométrique) : ≥ 97,0 %
Identité : passe le test
Valeur pH (5 %; eau): 6,0 - 9,5
Sulfure (S) : ≤ 0,002 %
Fe (fer) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (comme Pb): ≤ 0,005 %

Point d'ébullition : 100°C
Point de fusion : 48,3 °C
Forme Physique : Liquide
Quantité : 1L
Information sur la solubilité : Soluble dans l'eau
Poids de la formule : 248,18 g/mol
Concentration ou composition (par analyte ou composants) : 0,1 mol/L
Densité : 1,00 g/mL
Nom chimique ou matériau : thiosulfate de sodium pentahydraté

Structure du sel disodique :
Structure cristalline : monoclinique

Composés apparentés du sel disodique :

Autres cations :
Acide thiosulfurique
Thiosulfate de lithium
Thiosulfate de potassium

Noms du sel disodique :

Nom IUPAC :
Thiosulfate de sodium

Autres noms:
Hyposulfite de sodium
Hyposulfite de soude
Hypo
SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, souvent abrégé en sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, est un composé chimique de formule moléculaire C10H14N2Na2O8.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un composé organique synthétique dérivé de l'éthylènediamine et de l'acide acétique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent chélateur, ce qui signifie qu'il peut former des complexes stables avec les ions métalliques en se coordonnant avec leurs ions chargés positivement.

Numéro CAS : 6381-92-6
Numéro CE : 205-358-3



APPLICATIONS


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique) est largement utilisé dans le domaine de la chimie analytique.
En chimie analytique, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique sert d'agent chélateur pour déterminer les concentrations d'ions métalliques par titrages complexométriques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé pour séquestrer et éliminer les ions métalliques de l'eau dans diverses applications industrielles et de laboratoire.

Dans l'industrie agroalimentaire, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme additif alimentaire (E385) pour préserver la couleur et la saveur des aliments transformés.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique empêche l'oxydation des composants alimentaires en se liant aux ions métalliques qui catalysent les réactions d'oxydation.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent stabilisant et conservateur dans certains médicaments.

Dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels, il sert de stabilisant dans divers produits, notamment les crèmes et lotions.
Les applications médicales incluent l'utilisation du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique dans le traitement par chélation pour traiter l'empoisonnement aux métaux lourds.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut se lier efficacement aux ions de métaux lourds, tels que le plomb et le mercure, facilitant ainsi leur élimination du corps.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme anticoagulant dans les tubes de prélèvement sanguin pour empêcher la coagulation et maintenir l'intégrité des échantillons.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un composant courant dans de nombreux réactifs et tampons de laboratoire utilisés dans la recherche en biologie moléculaire et en biochimie.
Dans l'industrie textile, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent décolorant dans les processus de teinture et d'impression.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent de contrôle des ions métalliques dans la fabrication des pâtes et papiers pour améliorer la qualité du papier.

Dans l'industrie de la photographie, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les solutions de développement photographique pour empêcher la formation de précipités indésirables.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle dans la science du sol, où il est utilisé pour chélater les ions métalliques dans les échantillons de sol à des fins d'analyse.
Dans l’industrie pétrolière et gazière, il aide à prévenir la formation de tartre en séquestrant les ions métalliques qui peuvent provoquer l’entartrage dans les pipelines et les équipements.

Le sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique est un ingrédient clé de certains produits d’entretien ménager, contribuant à leur efficacité dans l’élimination des dépôts minéraux.
Dans l’industrie électronique, il est utilisé comme agent de nettoyage pour éliminer les contaminants ioniques métalliques des surfaces des semi-conducteurs.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ajouté à certains shampooings et produits de soins personnels pour améliorer la stabilité et la durée de conservation du produit.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans la fabrication de détergents pour améliorer leurs performances en se liant aux ions métalliques qui interfèrent avec le nettoyage.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les usines de traitement de l'eau pour réduire les effets de l'eau dure et empêcher l'accumulation de tartre dans les tuyaux.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans la préservation des artefacts archéologiques et historiques pour prévenir la corrosion des métaux.
Dans l’industrie agricole, il peut être utilisé pour corriger les carences en nutriments des plantes en chélatant les métaux essentiels.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans le développement de nanomatériaux et de nanoparticules pour diverses applications.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est couramment utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour améliorer la stabilité de certains médicaments.
Dans l'industrie textile, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique sert d'agent décolorant et de composant dans les processus de teinture.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique trouve une application dans la fabrication de savons et de détergents pour améliorer leur efficacité de nettoyage.

Dans le secteur des cosmétiques et des soins personnels, il est utilisé pour maintenir la stabilité des produits et prévenir le rancissement.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans la préservation des œuvres d'art et des artefacts historiques pour prévenir la corrosion des métaux.
Dans l’industrie du forage pétrolier, il est ajouté aux fluides de forage pour contrôler les effets néfastes des ions métalliques.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle dans le traitement de l'eau en séquestrant les ions métalliques qui peuvent provoquer une accumulation de tartre.
Dans le domaine de la biologie moléculaire, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme composant essentiel dans l'extraction de l'ADN et de l'ARN.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique contribue à la formulation de solutions d'hémodialyse pour éliminer les excès de métaux du sang.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ajouté aux solutions anticoagulantes utilisées dans les tubes de prélèvement sanguin pour maintenir la qualité des échantillons.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique contribue à améliorer la stabilité de certains produits chimiques photographiques et empêche les précipitations.
Dans l’industrie automobile, il est utilisé comme ingrédient dans les systèmes de refroidissement automobiles pour inhiber la corrosion.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut être trouvé dans certains collyres et pommades oculaires, contribuant à leur conservation.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie électronique pour nettoyer et détartrer les surfaces des semi-conducteurs.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans la production de produits chimiques spécialisés, notamment des catalyseurs et des réactifs.

Dans l’industrie minière et de transformation des minéraux, il est ajouté aux réactifs de flottation pour la séparation du minerai.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans la fabrication d'agents de nettoyage pour éliminer les dépôts minéraux.

Dans le secteur agricole, il peut être utilisé comme engrais micronutriment.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle dans la formulation de certains médicaments vétérinaires.
Dans l'industrie de la construction, il est utilisé pour améliorer l'ouvrabilité des mélanges de ciment et de béton.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans la conservation des échantillons dans les laboratoires et les milieux de recherche.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique contribue à la stabilité de certaines solutions chimiques utilisées en chimie analytique.
Dans l’industrie agroalimentaire, il est utilisé comme séquestrant pour améliorer la qualité des aliments transformés.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est parfois ajouté à l'eau de la piscine pour contrôler la teneur en ions métalliques et éviter les taches.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un outil précieux en chimie environnementale pour l'analyse des concentrations d'ions métalliques dans les sources d'eau naturelles.

Dans l'industrie pharmaceutique, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé pour améliorer la stabilité de certains médicaments et prévenir la dégradation causée par les ions métalliques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle crucial dans la chimie analytique, en particulier dans les titrages complexométriques pour déterminer les concentrations d'ions métalliques dans les échantillons.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons comme additif alimentaire (E385) pour conserver la couleur et la saveur du produit.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ajouté aux aliments en conserve et emballés pour éviter la détérioration de la qualité des aliments due aux réactions d'oxydation induites par les métaux.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels pour stabiliser et prolonger la durée de conservation de divers produits.
Dans les applications médicales, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme anticoagulant dans les tubes de prélèvement sanguin pour garantir l'intégrité des échantillons de sang.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un composant essentiel de la thérapie par chélation, un traitement médical contre l'empoisonnement aux métaux lourds, où il se lie aux ions métalliques toxiques du corps et facilite leur élimination.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est appliqué dans la préservation des artefacts et des œuvres d'art historiques pour prévenir la corrosion et la dégradation.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé pour empêcher la formation de tartre en séquestrant les ions métalliques qui peuvent provoquer le tartre dans les pipelines et les équipements.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique contribue à l'élimination des contaminants métalliques des surfaces semi-conductrices dans l'industrie électronique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé en science du sol pour chélater les ions métalliques dans les échantillons de sol à des fins d'analyse.

Dans l’industrie des pâtes et papiers, il agit comme agent de contrôle des ions métalliques pour améliorer la qualité du papier et prévenir la coloration.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle dans le développement de nanomatériaux et de nanoparticules pour diverses applications.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent de nettoyage dans l'industrie électronique pour éliminer les contaminants ioniques métalliques des cartes de circuits imprimés.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie minière comme réactif de flottation pour faciliter la séparation du minerai.
Dans le secteur automobile, il est ajouté aux systèmes de refroidissement automobiles pour prévenir la corrosion et la formation de tartre.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un composant essentiel des réactifs et tampons de laboratoire utilisés dans la recherche en biologie moléculaire et en biochimie.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique trouve une application dans les usines de traitement de l'eau pour réduire les effets de l'eau dure et empêcher l'accumulation de tartre dans les tuyaux.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme composant dans certains produits de nettoyage ménagers pour améliorer leur efficacité dans l'élimination des dépôts minéraux.
En photographie, il contribue à maintenir la stabilité des solutions de développement photographique en empêchant les précipitations.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ajouté à certains shampooings et produits de soins personnels pour améliorer la stabilité et la durée de conservation du produit.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie textile pour éliminer les ions métalliques et améliorer le processus de teinture.
Le sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé en agriculture comme engrais micronutriment chélaté.
Dans l'industrie de la construction, il améliore l'ouvrabilité des mélanges de ciment et de béton.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle essentiel dans un large éventail d'applications scientifiques, industrielles et médicales, grâce à ses propriétés de chélation polyvalentes.

Dans l'industrie automobile, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ajouté aux systèmes de refroidissement automobiles en tant qu'inhibiteur de corrosion pour protéger les composants du moteur contre la corrosion induite par les métaux et l'accumulation de tartre.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans la préparation de réactifs et de tampons de laboratoire pour la recherche biochimique et en biologie moléculaire afin de garantir l'exactitude des expériences.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie minière et métallurgique pour aider à la séparation des minéraux précieux du minerai en se liant aux ions métalliques indésirables et en facilitant leur élimination.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique trouve une application dans l'industrie électronique pour nettoyer les surfaces des semi-conducteurs et prévenir la contamination par les ions métalliques pendant la fabrication.
Dans le domaine du traitement de l'eau, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé pour séquestrer les ions métalliques qui peuvent conduire à la formation de dépôts de tartre et réduire l'efficacité des systèmes d'eau.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle dans le développement de nanomatériaux et de nanoparticules, contribuant ainsi aux progrès de la nanotechnologie et de la science des matériaux.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé en chimie analytique comme agent complexant pour déterminer la concentration d'ions métalliques dans des échantillons environnementaux, tels que l'eau et le sol.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels pour maintenir la stabilité et la qualité de divers produits, notamment les crèmes, les lotions et les shampooings.
Dans le secteur de la construction, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé pour améliorer la maniabilité des mélanges de ciment et de béton, améliorant ainsi leurs performances et leur durabilité.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un ingrédient clé de certains médicaments vétérinaires, garantissant la sécurité et l'efficacité de ces produits pharmaceutiques.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour contrôler l'accumulation de dépôts de tartre dans les pipelines et les équipements, qui peuvent obstruer l'écoulement du pétrole.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique contribue à la préservation des objets archéologiques, en les protégeant de la corrosion des métaux et de la dégradation de l'environnement.
Dans l’industrie des pâtes et papiers, il sert d’agent de contrôle des ions métalliques pour maintenir la qualité du papier et prévenir la décoloration pendant la production.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie de la photographie pour stabiliser les solutions de développement photographique, empêchant ainsi les précipitations indésirables.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle dans les efforts d'assainissement des sols en aidant à l'élimination des contaminants de métaux lourds des sols pollués.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ajouté à certains produits de nettoyage et détergents pour améliorer leur efficacité dans l'élimination des dépôts minéraux, tels que le calcaire.
En agriculture, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme engrais micronutriment pour fournir des métaux essentiels aux plantes sous une forme facilement accessible.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique trouve une application dans l'industrie alimentaire et des boissons comme séquestrant pour maintenir la qualité des aliments transformés et empêcher les changements de couleur indésirables.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie de la réparation des radiateurs automobiles pour éliminer les dépôts minéraux et améliorer l'efficacité du système de refroidissement.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent stabilisant dans la formulation de certains collyres et onguents, garantissant leur sécurité et leur efficacité.
Dans les systèmes d'adoucissement de l'eau, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé pour remplacer les ions de l'eau dure par des ions sodium, réduisant ainsi les effets de l'eau dure sur les appareils électroménagers et la plomberie.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est appliqué dans l'analyse chimique comme agent masquant pour protéger sélectivement les ions métalliques spécifiques des interférences pendant l'analyse.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut être utilisé pour ajuster le pH des solutions et maintenir la plage de pH souhaitée dans divers processus chimiques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé en laboratoire pour chélater les ions métalliques dans les échantillons, empêchant ainsi leur interférence avec les techniques analytiques.
Les propriétés polyvalentes de chélation du sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique continuent d’en faire un produit chimique indispensable dans de nombreuses applications scientifiques, industrielles et environnementales.



DESCRIPTION


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, souvent abrégé en sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, est un composé chimique de formule moléculaire C10H14N2Na2O8.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un composé organique synthétique dérivé de l'éthylènediamine et de l'acide acétique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent chélateur, ce qui signifie qu'il peut former des complexes stables avec les ions métalliques en se coordonnant avec leurs ions chargés positivement.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, également connu sous le nom de sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, est un composé organique synthétique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est dérivé de l'éthylènediamine et de l'acide acétique par une série de réactions chimiques.

Le sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique a un aspect cristallin blanc et est soluble dans l’eau.
La formule chimique du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est C10H14N2Na2O8, indiquant sa composition en atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote, de sodium et d'oxygène.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent chélateur, ce qui signifie qu'il peut former des complexes stables avec les ions métalliques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut se lier aux ions métalliques en se coordonnant avec leurs ions chargés positivement.
En chimie analytique, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique sert de titrant dans les titrages complexométriques pour déterminer les concentrations d'ions métalliques.
Dans l'industrie agroalimentaire, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme additif alimentaire (E385) pour préserver la couleur et la saveur du produit.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut empêcher l'oxydation des composants alimentaires en se liant aux ions métalliques qui catalysent les réactions d'oxydation.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme agent stabilisant et conservateur dans certains médicaments.

Dans le secteur des cosmétiques et des soins personnels, le sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans divers produits comme stabilisant.
Les applications médicales incluent l'utilisation du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique dans le traitement par chélation pour traiter l'empoisonnement aux métaux lourds.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est également utilisé comme anticoagulant dans les tubes de prélèvement sanguin pour empêcher la coagulation.
Dans l'industrie des détergents et du nettoyage, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique améliore les performances des détergents à lessive en se liant aux ions métalliques qui peuvent interférer avec le processus de nettoyage.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique joue un rôle crucial dans le traitement de l'eau en séquestrant et en éliminant les ions métalliques pour éviter la contamination.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est une substance inodore et insipide.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est hautement soluble dans l'eau, ce qui facilite la préparation de solutions aqueuses.

Le sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique est considéré comme sûr pour une utilisation dans de nombreuses applications lorsqu’il est utilisé selon les instructions.
Sa capacité à former des complexes métalliques stables en fait un outil précieux pour la chimie analytique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un composant important dans la conservation de certains aliments et boissons.

Sa présence dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques contribue à maintenir la qualité et la stabilité des produits.
La thérapie de chélation utilisant le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut être un traitement efficace contre l'empoisonnement aux métaux lourds.
Dans l’industrie des détergents, il garantit que les produits de lessive éliminent efficacement les taches et les salissures.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, avec ses applications polyvalentes, continue d'être un composé chimique précieux dans divers domaines.
L'utilisation constante du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est essentielle au maintien de la qualité et de la sécurité des produits dans lesquels il est utilisé.



PROPRIÉTÉS


Formule chimique : C10H14N2Na2O8
Masse molaire : Environ 372,24 g/mol
Aspect : Poudre cristalline blanche
Solubilité : Très soluble dans l’eau
Point de fusion : se décompose à haute température
Densité : 1,01 g/cm³ (approximatif)
Niveau de pH : En règle générale, une solution 0,1 M de sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique a un pH d'environ 4,0 à 5,0.
Odeur : Inodore
Goût : Insipide
Hygroscopique : Il peut absorber l’humidité de l’air.



PREMIERS SECOURS


Inhalation:

Si de la poussière ou des particules de sel disodique d'acide éthylènediaminetétraacétique sont inhalées et qu'une détresse respiratoire survient, déplacez immédiatement la personne affectée vers une zone avec de l'air frais.
Gardez la personne calme et encouragez-la à respirer lentement et profondément.
Si les difficultés respiratoires persistent ou s’aggravent, consultez rapidement un médecin.


Contact avec la peau:

En cas de contact cutané avec le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, retirer les vêtements contaminés et rincer soigneusement la zone affectée avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
Utilisez un savon doux si disponible pour laver la peau en douceur.
Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin.
Les vêtements contaminés doivent être retirés et lavés avant réutilisation.


Lentilles de contact:

Si le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique entre en contact avec les yeux, rincez doucement mais soigneusement les yeux affectés avec de l'eau tiède pendant au moins 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes pour assurer un rinçage complet.
Consultez immédiatement un médecin, même s’il n’y a pas d’inconfort ou de rougeur initiale.


Ingestion:

Si le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ingéré accidentellement, ne faites pas vomir sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.
Rincer la bouche avec de l'eau si la substance a été avalée.
Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.
Fournissez-leur autant d'informations que possible sur l'ingestion, y compris la quantité ingérée et le poids de la personne.


Premiers secours généraux :

Si des symptômes d'exposition ou d'irritation apparaissent, tels qu'une difficulté respiratoire, une irritation de la peau, une irritation des yeux ou tout autre inconfort, consultez rapidement un médecin.
Fournissez au personnel médical des fiches de données de sécurité (FDS) ou d'autres informations pertinentes sur le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique pour des conseils de traitement appropriés.
Gardez les vêtements et les équipements de protection individuelle (EPI) contaminés séparés des autres articles pour éviter toute contamination supplémentaire.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lorsque vous travaillez avec le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, portez un équipement de protection individuelle approprié, notamment des lunettes de sécurité ou un écran facial, des gants résistant aux produits chimiques et une blouse de laboratoire ou des vêtements de protection.

Ventilation:
Utiliser des systèmes de ventilation adéquats, tels que des sorbonnes ou des systèmes d'échappement locaux, pour minimiser l'exposition aux particules et à la poussière en suspension dans l'air.

Évitez l'inhalation :
Évitez de respirer la poussière, les vapeurs ou les aérosols.
Utilisez une protection respiratoire (par exemple, un respirateur N95) si vous travaillez avec des poudres fines ou dans des zones mal ventilées.

Prévenir le contact avec la peau et les yeux :
Évitez tout contact avec la peau et les yeux en portant un équipement de protection approprié.
En cas de contact accidentel, suivez les procédures de premiers secours.

Soyez prudent avec les flammes nues :
Ne pas utiliser de flammes nues, car le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut produire des fumées ou des gaz dangereux lorsqu'il est chauffé.

Évitez de manger, de boire ou de fumer :
Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones où le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est manipulé.
Se laver soigneusement les mains après manipulation, surtout avant de manger ou de boire.


Stockage:

Récipient:
Conservez le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique dans des récipients bien scellés et étiquetés spécialement conçus pour le stockage de produits chimiques.
Les conteneurs doivent être fabriqués à partir de matériaux compatibles, tels que le verre ou le plastique.

Température:
Conservez le produit chimique dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des températures extrêmes.

Contrôle de l'humidité :
Protéger la substance de l'humidité en gardant les récipients bien fermés.
Pensez à utiliser des déshydratants pour maintenir un environnement à faible humidité.

Isolement:
Conservez le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique à l'écart des matières incompatibles, telles que les acides forts, les bases fortes et les métaux réactifs, pour éviter les réactions.

Protection des enfants :
Gardez le produit chimique hors de portée des enfants et du personnel non autorisé.

La sécurité incendie:
Conserver à l'écart des flammes nues, des étincelles ou des sources d'inflammation.

Étiquetage :
Assurez-vous que les conteneurs sont clairement étiquetés avec le nom du produit, les avertissements de danger et les instructions de manipulation.

Ségrégation:
Conservez le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique séparément des aliments, des boissons et des objets personnels pour éviter toute contamination.

Durée de conservation :
Soyez conscient de la durée de conservation du produit et respectez les dates de péremption.
Éliminez correctement le matériel périmé ou dégradé.

Confinement des déversements :
Disposez de mesures de confinement des déversements appropriées et de matériel de nettoyage à portée de main en cas de déversements ou de fuites accidentels.



SYNONYMES


EDTA disodique
EDTA sodique
édétate disodique
Sel disodique d'éthylènediaminetétraacétate
Édatamil disodique
Éthylène-diamine-tétraacétate disodique
Sel disodique de l'acide édétique
Sel disodique d'EDTA
Éthylènediaminetétraacétate de sodium
Edétate disodique
Éthylènediaminetétraacétate de sodium dihydraté
EDTANa2
Sel de sodium de l'acide édétique
Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté
Séquestrène sodique
Titriplex II
Versène disodique
Sel disodique d'Edatamil
Acide édétique disodique
Sel de sodium de l'acide éthylènediaminetétraacétique
Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydraté
Séquestrène Na2
EDTA tétrasodique
Titriplex III
Sel disodique de versène
Sel disodique d'Edatamil
Edétate de sodium
Éthylènediaminetétraacétate de sodium
Éthylènediaminetétraacétate disodique
Sel de sodium de l'acide édétique
Diéthylènetriaminepentaacétate de sodium
édétate de sodium
Tétraacétate d'éthylène diamine disodique
Sel disodique d'édétate
Éthylènediaminetétraacétate de sodium
Édatamil disodique
Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydraté
Sodium EDTA dihydraté
Versénate disodique
Versénate de sodium
Sel disodique de pentaacétate de diéthylènetriamine
Diéthylènetriaminepentaacétate disodique
Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium
Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydraté
Pentaacétate de diéthylènetriamine de sodium
Sel disodique d'éthylènediaminetétraacétate hydraté
Diéthylènetriaminepentaacétate disodique
Edétate de sodium dihydraté
Tétraacétate d'éthylènediamine disodique
Edétate disodique dihydraté
EDTANa2
Sel disodique d'éthylènebis (acide iminodiacétique)
Sel disodique de l'acide éthylènediamine-N,N,N',N'-tétraacétique
Éthylènediamine-N,N,N',N'-tétraacétate disodique
Édatamil disodique
Éthylènediaminetétraacétate de sodium dihydraté
Sel disodique de l'acide diéthylènetriamine pentaacétique
Edétate disodique dihydraté
Pentaacétate de diéthylènetriamine de sodium dihydraté
Diéthylènetriaminepentaacétate disodique
Sel de sodium d'éthylènediaminetétraacétate dihydraté
Acide disodique éthylènediaminetétraacétique dihydraté
Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté
Versénate disodique dihydraté
Versénate de sodium dihydraté
Sel disodique de diéthylènetriaminepentaacétate dihydraté
Éthylènediaminetétraacétate de sodium dihydraté
Sel disodique de l'acide édétique dihydraté
Sel de sodium de l'acide diéthylènetriamine pentaacétique
Diéthylènetriaminepentaacétate disodique dihydraté
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique hydraté
Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydraté hydraté
Pentaacétate de diéthylènetriamine de sodium dihydraté hydraté
Edétate disodique dihydraté hydraté
Sel disodique d'éthylènebis (acide iminodiacétique) dihydraté
SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent séquestrant et chélatant dont le nom complet est le tétraacétate d'éthylènediamine disodique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche inodore au goût légèrement acide.


Numéro CAS : 6381-92-6/139-33-3
CE n°205-358-3
Numéro MDL : MFCD00070672
Formule moléculaire : C10H14N2Na2O8


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est une poudre non hygroscopique qui est incolore, inodore et insipide aux niveaux d'utilisation recommandés.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est une solution à 1% avec un ph de 4,3 à 4,7.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est enregistré en vertu 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.


Les sels disodiques de l'acide éthylènediaminetétraacétique sont plus stables que l'acide édétique.
Cependant, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique perd de l'eau de cristallisation lorsqu'il est chauffé à 120°C.
Les solutions aqueuses d'édétate disodique peuvent être stérilisées par autoclavage et doivent être conservées dans un récipient sans alcali.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est hygroscopique et instable lorsqu'il est exposé à l'humidité.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique doit être conservé dans un récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est la forme de sel disodique de l'édétate, un agent chélatant les métaux lourds.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, un antagoniste des métaux lourds, chélate les métaux divalents et trivalents, formant des complexes stables solubles.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique inhibe les enzymes, telles que les métalloprotéases, qui nécessitent des cations divalents pour leur activité.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent chélateur, utilisé pour séquestrer et diminuer la réactivité des ions métalliques qui peuvent être présents dans de nombreux produits industriels et de soins personnels.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, dihydraté est un agent chélateur pour les ions métalliques en solution aqueuse comme Fe3+, Co2+, Fe2+, Mn2+, Ca2+ et Mg2+.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est une poudre non hygroscopique qui est incolore, inodore et insipide aux niveaux d'utilisation recommandés.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est une solution à 1% avec un ph de 4,3 à 4,7.
La fonction du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est comparable à celle de l'edta de calcium disodique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un sel de sodium organique qui est la forme anhydre du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA).


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique a été utilisé dans des essais de germination de graines d'espèces végétales et dans l'extraction de protéines de mousse, Physcomitrella paten.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est un acide aminopolycarboxylique et un ligand hexadentate.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique se chélate avec des ions métalliques, en particulier avec des cations pour former un complexe octaédrique.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un anticoagulant sanguin et contribue à la pathogenèse de la pseudothrombocytopénie.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est produit sous forme de plusieurs sels, par exemple le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTAS).
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est soluble dans la base aqueuse (légèrement), l'eau (avec parcimonie, soniquée).



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un réactif chélateur stérile.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé par les consommateurs, dans des articles, par des professionnels (utilisations répandues), dans la formulation ou le reconditionnement, sur des sites industriels et dans la fabrication.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, produits de revêtement, adhésifs et produits d'étanchéité, biocides (par exemple, désinfectants, produits antiparasitaires), charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits à polir et cires, non métalliques. produits de traitement de surface, produits de traitement de surface métallique, produits d'entretien de l'air, produits de traitement textile et teintures et produits photochimiques.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est susceptible de provenir de : utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants), utilisation en extérieur, utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, produits en papier et en carton, équipement électronique), utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de rejet élevé (par exemple, rejet de tissus, textiles pendant le lavage, l'élimination des peintures intérieures), l'utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, la construction et les matériaux de construction en métal, en bois et en plastique), l'utilisation à l'intérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, les liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, les radiateurs électriques à base d'huile ), utilisation à l'extérieur dans des systèmes fermés à dégagement minimal (par exemple, liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage) et utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de dégagement élevé (par exemple, pneus, produits en bois traité, textiles et tissus traités , plaquettes de freins de camions ou de voitures, sablage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (bateaux)).


Le rejet dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut se produire lors d'une utilisation industrielle : traitement par abrasion industrielle à faible taux de rejet (par exemple, coupe de textile, coupe, usinage ou meulage de métal) et traitement par abrasion industrielle à taux de rejet élevé (par exemple, opérations de ponçage ou peinture). décapage par grenaillage).


D'autres rejets dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de rejet (par exemple, revêtements de sol, meubles, jouets, matériaux de construction, rideaux, chaussures, produits en cuir, papier et carton produits, équipements électroniques), utilisation à l'intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de libération élevé (par exemple, libération de tissus, textiles pendant le lavage, élimination des peintures intérieures), utilisation à l'extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple, métal, bois et matériaux de construction et de construction en plastique) et l'utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de relargage élevé (pneus, produits en bois traité, textiles et tissus traités, plaquettes de frein de camions ou de voitures, ponçage de bâtiments (ponts, façades) ou de véhicules (bateaux )).


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet prévu : véhicules, machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple, ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, machines à laver) et piles et accumulateurs électriques.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut être trouvé dans des produits à base de : pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple, vaisselle, casseroles/casseroles, 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), métal (par exemple couverts, casseroles, jouets, bijoux), papier (par exemple mouchoirs, produits d'hygiène féminine, couches, livres, magazines, papier peint ), caoutchouc (par exemple pneus, chaussures, jouets), bois (par exemple sols, meubles, jouets) et plastique (par exemple emballages et rangements alimentaires, jouets, téléphones portables).


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les domaines suivants : formulation de mélanges et/ou reconditionnement et exploitation minière.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques.


Le rejet dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut se produire lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, dans la production d'articles, en tant qu'auxiliaire technologique et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.
D'autres rejets dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique sont susceptibles de se produire à partir de : utilisation en intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants), utilisation en extérieur, utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, les liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, les radiateurs électriques à base d'huile) et une utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, les liquides hydrauliques dans la suspension automobile, les lubrifiants dans l'huile moteur et les fluides de freinage).


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, cosmétiques et produits de soins personnels.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique a une utilisation industrielle entraînant la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le rejet dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique peut se produire lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges et formulation dans des matériaux.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les domaines suivants : exploitation minière et travaux de construction.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé pour la fabrication de : produits chimiques et minéraux (par ex. plâtres, ciment).
Le rejet dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut se produire lors d'une utilisation industrielle : en tant qu'auxiliaire technologique, dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels, dans la production d'articles et de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal.


D'autres rejets dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique sont susceptibles de se produire à partir de : utilisation en intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants), utilisation en extérieur, utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, les liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, les radiateurs électriques à base d'huile) et une utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, les liquides hydrauliques dans la suspension automobile, les lubrifiants dans l'huile moteur et les fluides de freinage).


Le rejet dans l'environnement du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut provenir de l'utilisation industrielle : fabrication de la substance, formulation de mélanges et étape intermédiaire dans la fabrication ultérieure d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires).
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique agit également comme additif alimentaire.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé pour contrôler la réaction des métaux traces pour inclure le calcium et le magnésium avec d'autres composants organiques et inorganiques dans les aliments afin d'empêcher la détérioration de la couleur, de la texture et du développement de précipités et d'empêcher l'oxydation.
La fonction du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est comparable à celle de l'edta de calcium disodique.


La solution de dihydrogène disodique d'éthylènediaminetétraacétate est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.
Des formes de haute pureté, submicroniques et nanopoudres peuvent être envisagées.
American Elements produit selon de nombreuses qualités standard, le cas échéant, y compris Mil Spec (qualité militaire) ; ACS, qualité réactif et technique ; Qualité alimentaire, agricole et pharmaceutique ; Qualité optique, USP et EP/BP (pharmacopée européenne/pharmacopée britannique) et respecte les normes de test ASTM applicables.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé dans les détergents, le savon liquide, le shampooing, les produits chimiques agricoles, la solution de fixateur pour le développement du film de couleur, le nettoyant pour l'eau, le modificateur de pH.
Lors de l'énoncé de la réaction redox pour la polymérisation du caoutchouc de butylbenzène, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans le cadre de l'activateur pour le contrôle de la vitesse de polymérisation.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est largement utilisé dans l'industrie textile.
Habituellement, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est appliqué pour dissoudre le calcaire.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est appliqué dans l'industrie textile, l'industrie des pâtes et papiers et également dans la thérapie par chélation.


En cosmétique, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique agit comme agent séquestrant.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique agit comme un inhibiteur de corrosion de l'acier au carbone dans les industries.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme conservateur à des concentrations de 0,1 à 0,5 %.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent séquestrant et chélatant dont le nom complet est le tétraacétate d'éthylènediamine disodique.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé pour contrôler la réaction des métaux traces pour inclure le calcium et le magnésium avec d'autres composants organiques et inorganiques dans les aliments afin d'empêcher la détérioration de la couleur, de la texture et du développement de précipités et d'empêcher l'oxydation.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est largement utilisé dans l'industrie textile.
Généralement appliqué pour dissoudre le calcaire.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique possède une large gamme de propriétés de coordination et peut former des chélates stables avec presque tous les ions métalliques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique offre la possibilité de doser largement les éléments (mieux que les méthodes acide-base et de précipitation).
Les agents chélateurs du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique sont largement utilisés dans le traitement de l'eau, la teinture, le nettoyage de l'huile, etc.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme
tampon biologique, réactif de chélation/complexation.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques topiques, orales et parentérales; il est largement utilisé dans les produits cosmétiques et alimentaires.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans un plus grand nombre et une plus grande variété de formulations pharmaceutiques que l'acide édétique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est mal absorbé par le tractus gastro-intestinal et est associé à peu d'effets indésirables lorsqu'il est utilisé comme excipient dans des formulations pharmaceutiques.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est également utilisé comme adoucisseur d'eau car il chélate les ions calcium et magnésium présents dans l'eau dure.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est également utilisé en thérapeutique comme anticoagulant car il chélate le calcium et empêche la coagulation du sang in vitro.
Des concentrations de 0,1 % p/v sont utilisées dans de petits volumes pour les tests hématologiques et de 0,3 % p/v dans les transfusions.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent chélatant pour les métaux et comme auxiliaire pharmaceutique (agent chélatant).
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme conservateur dans les produits cosmétiques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est également utilisé comme anticoagulant.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme agent chélatant (métal); auxiliaire pharmaceutique (agent chélateur).


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est appliqué dans l'industrie textile, l'industrie des pâtes et papiers et également dans la thérapie par chélation.
En cosmétique, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique agit comme agent séquestrant.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique agit comme un inhibiteur de corrosion de l'acier au carbone dans les industries.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique agit également comme additif alimentaire.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique a également été utilisé dans la lyse et le tampon vacuole pour l'isolement des vacuoles des pétales de pétunia.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme chélateur des cations divalents.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique inhibe les enzymes, telles que les métalloprotéases, qui nécessitent des cations divalents pour leur activité.


Les utilisations et applications du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique comprennent : agent chélateur dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, le traitement de l'eau, les textiles, les savons, les détergents, le placage de cuivre autocatalytique, la production de polymères, les désinfectants, la pâte à papier, la récupération améliorée de l'huile, la protection du nettoyage des métaux ; inhibiteur de tartre (traitement de l'eau de chaudière); auxiliaires de transformation du cuir textile; antioxydant pour cosmétiques; empêche la dégradation oxydative catalysée par les métaux ; conservateur, conservateur synergiste, antioxydant, stabilisant, chélateur, séquestrant dans les aliments ; agent d'échaudure du porc ; anticoagulant; aide pharmaceutique; agent de contrôle visqueux; agent chélatant dans la fabrication de papier cartonné au contact des aliments; en cellophane pour les emballages alimentaires ; agents chélatants séquestrants dans les lubrifiants destinés à un usage accidentel en contact avec les aliments; dans les adhésifs pour emballages alimentaires ; dans les lubrifiants tensioactifs pour la fabrication d'articles métalliques en contact avec les aliments.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est largement utilisé comme agent chélateur dans une variété de préparations pharmaceutiques, y compris les bains de bouche, les préparations ophtalmiques et les préparations topiques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est également utilisé comme stabilisant pour diverses émulsions.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé dans plusieurs applications industrielles en raison de sa grande capacité à se lier à la plupart des cations métalliques.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent chélatant dans les formulations cosmétiques.
L'EDTAS est un conservateur, un séquestrant et un stabilisant dans les aliments.
L'EDTA est ajouté aux boissons gazeuses contenant de l'acide ascorbique et du benzoate disodique pour atténuer la formation de benzène.
L'EDTA et ses sels sont utilisés comme composant dans la production de papier et de carton pour contact alimentaire.


L'EDTAS est autorisé dans l'alimentation et l'eau potable des animaux et/ou pour le traitement des animaux producteurs d'aliments.
Dans l'industrie textile, l'EDTA et ses sels empêchent les impuretés des ions métalliques de changer les couleurs des produits teints.
Dans l'industrie des pâtes et papiers, l'EDTA et ses sels inhibent la capacité des ions métalliques à catalyser la dismutation du peroxyde d'hydrogène (un agent de blanchiment typique).


L'EDTA est utilisé dans la fabrication de caoutchouc synthétique.
L'EDTA est également utilisé comme inhibiteur de corrosion de l'acier au carbone dans les industries.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique chélate avec le calcium dans le sang et inhibe la coagulation et est couramment utilisé dans les tests hématologiques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique améliore l'activité antibactérienne du lysozyme.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les chélates de thérapie par chélation avec le calcium et favorise la dilatation de l'artère, la solubilisation des plaques d'athérome dans les maladies vasculaires athérosclérotiques.
La thérapie par chélation du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut également protéger des dommages oxydatifs lors de la peroxydation sanguine et lipidique dans la fibrose hépatique.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent chélateur, utilisé pour séquestrer et diminuer la réactivité des ions métalliques qui peuvent être présents dans de nombreux produits industriels et de soins personnels.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé comme stabilisant pour diverses émulsions.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est ajouté aux aliments et aux produits de soins personnels.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé dans des solutions aqueuses avec d'autres réactifs et des matériaux inertes pour la préparation de mélanges de nettoyage et de cataplasmes à appliquer sur les surfaces en pierre et les fresques.


Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, pour sa propriété de complexation du calcium dans les croûtes et pour sa bonne solubilité (meilleure que le sel tétrasodique), est utilisé dans le cataplasme AB 57 (formulation ICR - Rome).
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est en outre un puissant chélateur d'un grand nombre de cations métalliques, comme le fer et le cuivre; cette propriété peut être utilisée pour éliminer les taches de rouille ou de vert cuivré sur les surfaces en pierre, bois, enduits, etc…


-Produits de soins personnels et de soins de la peau :
Se lie aux ions métalliques libres et sert d'agent purifiant et de conservateur.
-Shampoings et savons :
Réduire la "dureté" (ou la présence de cations métalliques) dans l'eau du robinet afin que d'autres ingrédients puissent travailler pour nettoyer plus efficacement.


-Détergents à lessive:
Pour adoucir l'eau qui entre en contact avec lui afin que les autres ingrédients actifs puissent mieux nettoyer.
- Textiles :
Empêche la décoloration des tissus teints en éliminant les ions métalliques libres nocifs et en éliminant les résidus laissés sur les équipements industriels.


-Engrais agricoles :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est principalement utilisé comme engrais foliaire, engrais soluble dans l'eau pour fournir des oligo-éléments aux légumes, aux cultures et aux fruits.
-Nourriture:
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé pour chélater les ions métalliques, en éliminant les métaux lourds des aliments.
Les sels métalliques d'EDTA, par exemple Ca, Zn, Fe, sont utilisés pour fournir des micronutriments à l'homme.


-Utilisations cosmétiques du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique :
*agents chélateurs
*agents de contrôle de la viscosité


-Actions biochimiques/physiol du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique a la capacité de bloquer la liaison du peptide intestinal vasoactif aux membranes des macrophages.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est principalement utilisé dans la purification des protéines, pour éliminer les cations divalents et également pour empêcher l'activité de la protéase.


-Applications pharmaceutiques du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé comme agent chélatant dans une large gamme de préparations pharmaceutiques, y compris les bains de bouche, les préparations ophtalmiques et les préparations topiques, généralement à des concentrations comprises entre 0,005 et 0,1 % p/v.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique forme des complexes hydrosolubles stables (chélates) avec les ions alcalino-terreux et les ions de métaux lourds.
La forme chélatée du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique possède peu des propriétés de l'ion libre, et pour cette raison, les agents chélatants sont souvent décrits comme «éliminant» les ions de la solution, un processus connu sous le nom de séquestration.
La stabilité du complexe métal-édétate dépend de l'ion métallique impliqué et du pH.


-Médicaments et traitements vétérinaires :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est un agent chélatant qui est également utilisé pour arrêter l'effet de fonte des collagénases et des protéases sur la cornée.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utile pour arrêter la fusion par inhibition des métalloprotéinases matricielles, mais n'est pas considéré comme utile pour la fusion provoquée par des agents infectieux.
Comme l'effet du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique sur les métalloprotéinases est réversible, il doit être administré plusieurs fois par jour pour être efficace.


-Applications industrielles du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est utilisé dans les nettoyants, les détergents, les engrais, les solutions de fixateur pour le développement de films de couleur, les nettoyants pour l'eau et les modificateurs de pH.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est également utilisé dans la réaction redox pour la polymérisation du caoutchouc butylbenzène.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans le cadre de l'activateur pour le contrôle de la vitesse de polymérisation.


-Applications de soins personnels du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique est utilisé dans les cosmétiques pour augmenter l'efficacité et améliorer la stabilité des pains et des savons solides, des préparations pour le bain ; crèmes, huiles, produits de soins capillaires et de nombreuses autres formulations de soins personnels.
-Application du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique :
* Tensioactifs et émulsifiants



FONCTIONS DU SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
*Conservateur
* Inhibiteur de tartre
*Stabilisateur
*Lubrifiant



INDUSTRIE:
*Cosmétique
*Placage
*Pharmaceutique
*Traitement de l'eau
*Tissus
*Adhésifs
*Détergent



INCOMPATIBILITÉS DU SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique se comporte comme un acide faible, déplaçant le dioxyde de carbone des carbonates et réagissant avec les métaux pour former de l'hydrogène.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les ions métalliques et les alliages métalliques.



PROCÉDÉ DE FABRICATION DU SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
10 moles d'éthylène diamine en solution aqueuse à 30% et 4 moles de soude caustique solide sont placées dans une bouilloire chauffée à la vapeur munie d'un agitateur.
8 moles de cyanure de sodium sous la forme d'une solution aqueuse concentrée (environ 30 %) sont ajoutées et la solution est chauffée à 60°C.
Un vide d'environ 10 pouces est appliqué pour amener le liquide à une ébullition naissante.

Du formaldéhyde (7,5 moles d'une solution aqueuse à 37 % à 40 %) est ajouté lentement, la température étant maintenue à 60°C, et la solution agitée vigoureusement.
Puis, lorsque le dégagement d'ammoniac s'est sensiblement arrêté, on ajoute comme précédemment 8 moles supplémentaires de cyanure de sodium, puis 8 moles de formaldéhyde.
Ceci est poursuivi jusqu'à ce que 40 moles de cyanure et 40 moles de formaldéhyde aient été ajoutées.

Puis à la fin environ 2 moles supplémentaires de formaldéhyde sont ajoutées, soit 42 moles en tout, pour éliminer toute dernière trace de cyanure.
Environ 8 à 10 heures sont nécessaires pour achever la réaction.
Le produit résultant, appelé ici produit de réaction brut, est essentiellement une solution aqueuse du sel de sodium de l'acide éthylène diamine tétracétique.

A 1 000 g du produit brut de la réaction sont ajoutés 264 g d'acide éthylène diamine tétracétique.
Le mélange est de préférence chauffé jusqu'à un début d'ébullition pour augmenter la vitesse de réaction, puis on laisse le mélange refroidir et cristalliser.
Les cristaux formés sont filtrés, lavés avec le moins d'eau glacée possible et séchés jusqu'à poids constant, qui est de 452 g.

Un échantillon représentatif du produit ainsi préparé a montré, à l'analyse, 13,26 % de sodium contre une théorie de 13,70 % pour le sel disodique.
Le sel dialcalin a un pH d'environ 5,3 et se comporte comme un acide faible, déplaçant le CO2 des carbonates et réagissant avec les métaux pour former de l'hydrogène.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique est un solide cristallin blanc.



MÉTHODES DE PRODUCTION DU SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique peut être préparé par la réaction de l'acide édétique et de l'hydroxyde de sodium.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES du SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
Formule : [CH2N(CH2COOH)CH2COONa]2•2H2O
Aspect : cristaux blancs
Dosage : 99 % min.
Poids spécifique : 0,8 - 1,1 kg/l à 20°C
pH : 4,5-5 en solution aqueuse à 10 %
Aspect : poudre cristalline blanche (est)
Dosage : 99,00 à 100,00
Liste Codex des produits chimiques alimentaires : non
Point d'éclair : 32,00 °F. TCC ( 0.00 °C. ) (est)
Soluble dans : eau, 1e+006 mg/L @ 25 °C (est)
Insoluble dans : alcool
Forme : poudre
Couleur : blanc
Odeur : spécifique au produit
Seuil olfactif :
non déterminé
Valeur pH : 4 - 5 (DIN 19268)
Point de fusion : 248 °C (déc.)(lit.)
Point d'ébullition : >100 °C
Densité : 1,01 g/mL à 25 °C

pression de vapeur : 0Pa à 25 ℃
température de stockage : 2-8°C
solubilité : H2O : limpide, incolore
forme : solution
couleur : ≤5 (0,5 M)(APHA)
Solubilité dans l'eau : Miscible avec l'eau.
BRN : 3822669
Stabilité : Hygroscopique
LogP : -4,3 à 25 ℃
Auto-allumage : ne s'enflamme pas automatiquement
Type d'essai : auto-inflammation spontanée à température ambiante.
Température : > 400 °C Type de test : Auto-inflammation à haute
Pression : 1.013,25 températures hPa.
Aucune auto-inflammation n'a été observée jusqu'à (Méthode : Règlement
la température spécifiée. 440/2008/CE, A.16)
Viscosité, dynamique :
Etude scientifiquement non justifiée.
Viscosité, cinématique : non applicable, le produit est un solide

Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif, cependant une explosion de poussière peut résulter d'un mélange air/poussière.
Propriétés comburantes : Sur la base de ses propriétés structurelles, le produit n'est pas classé comme comburant.
Les autres informations:
Capacité d'auto-échauffement : ce n'est pas une substance capable de s'échauffer spontanément.
Énergie minimale d'allumage : > 4 J (DIN EN 13821) (1.013,25 hPa, 20 °C)
Densité apparente : env. 950 kg/m3 (DIN ISO 697)
Tension de surface : Basé sur la structure chimique, l'activité de surface n'est pas attendue.
Répartition granulométrique : particules < 100 µm env. 29 %
particules < 10 µm env. 1,2 %
particules < 4 µm env. 0,2 %
Point de fusion : >250°C (déc.)
Densité : 1,01 g/mL à 25°C
Clé InChI : ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Stabilité : stable.
Formule moléculaire : C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Apparence : Solide blanc à blanc cassé
Point de fusion : >250°C (déc.)
Poids moléculaire : 336,21
Stockage : 4°C, Hygroscopique
Solubilité : base aqueuse (légèrement), eau (avec parcimonie, sonication)
Stabilité : Hygroscopique



PREMIERS SECOURS du SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
-Description des premiers secours :
Retirer les vêtements contaminés.
*En cas d'inhalation :
Gardez le patient calme, transportez-le à l'air frais, consultez un médecin.
*En cas de contact avec la peau :
Laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
*En cas de contact avec les yeux :
Laver les yeux affectés pendant au moins 15 minutes sous l'eau courante avec les paupières ouvertes.
*En cas d'ingestion :
Rincer immédiatement la bouche puis boire 200-300 ml d'eau, consulter un médecin.
-Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire :
*Traitement:
Traiter selon les symptômes, sans antidote spécifique connu.



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE SEL DISODIQUE D'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
-Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Utilisez des vêtements de protection individuelle.
-Précautions environnementales:
Contenir l'eau contaminée/l'eau d'extinction d'incendie.
Ne pas rejeter dans les égouts/eaux de surface/eaux souterraines.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
*Pour les petites quantités :
Ramasser avec un appareil approprié et éliminer.
*Pour les gros montants :
Contenir avec un matériau anti-poussière et éliminer.
Éliminer le matériau absorbé conformément à la réglementation.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
poudre sèche, mousse
-Conseils aux pompiers :
*Plus d'informations :
L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles.



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE du SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des mains :
Gants de protection résistants aux produits chimiques.
*Remarque supplémentaire :
Les instructions d'utilisation du fabricant doivent être respectées en raison de la grande diversité des types.
*Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture)
- Mesures générales de sécurité et d'hygiène :
Le port de vêtements de travail fermés est recommandé.
Ne pas manger, boire, fumer ou fumer sur le lieu de travail.
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.



MANIPULATION et STOCKAGE du SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Matériaux appropriés pour les conteneurs :
Polyéthylène basse densité (LDPE), verre, Papier/Panneau de fibres de bois, Polyéthylène haute densité (HDPE)
-Plus d'informations sur les conditions de stockage :
Garder le récipient bien fermé et sec; stocker dans un endroit frais.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE :
-Réactivité:
Aucune réaction dangereuse si stocké et manipulé conformément aux prescriptions/indications.
*Corrosion des métaux :
Aucun effet corrosif sur le métal.
-Stabilité chimique:
Le produit est stable s'il est stocké et manipulé conformément aux prescriptions/indications.



SYNONYMES :
EDTA disodique
Éthylènediaminetétraacétate de dihydrogène isodique
Sel disodique de l'acide édétique
sel disodique EDTA
Sel disodique de l'acide (éthylènedinitrilo)tétracétique
Edétate disodique
Chélaplex
Chélaplex III
Chélaton III
Coffre 200
Coffre 2B-SD
Coffre 2BS
Chester B ; Clewat N
Clewat N 2
Complexon III
(Éthylènedinitrilo)tétraacétate de disodium
EDTA disodique
Diacide disodique Éthylènediaminetétraacétate
Dihydrogène disodique Éthylènediaminetétraacétate
SEL DISODIQUE DE L'ACIDE 1,2-DIAMINOÉTHANE-N,N,N',N'-TÉTRA-ACÉTIQUE
ACIDE 1,2-DIAMINOÉTHANE-N,N,N',N'-TÉTRA-ACÉTIQUE SEL DISODIQUE 2H2O
EDTA 4C
COMPLEXONE III
COMPLEXONE III(R)
TÉTRAACÉTATE D'ÉTHYLÈNEDIAMINE DISODIQUE DIHYDROGÉNÉ
DIHYDROGÈNE DISODIQUE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTATE DIHYDRATE
DIHYDROGÈNE DISODIQUE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRA-ACÉTIQUE DIHYDRATE
ÉDÉTATE DISODIQUE
EDÉTATE DISODIQUE DIHYDRATÉ
EDTA DISODIQUE
ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTATE DISODIQUE
ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTATE DISODIQUE DIHYDRATE
Acide éthylènediaminetétracétique disodique
TÉTRAACÉTATE DE DISODIUM (ÉTHYLÈNEDINITRILO), DIHYDRATÉ
EDATHAMIL SEL DISODIQUE DIHYDRATÉ
ÉDÉTATE DISODIQUE
EDÉTATE DISODIQUE, DIHYDRATÉ
EDÉTATE DISODIQUE DIHYDROGÈNE, DIHYDRATÉ
EDÉTATE DISODIQUE SEL DIHYDRATE
Sel disodique de l'acide (éthylènedinitrilo)tétracétique
Sel disodique d'EDTA, EDTA-Na2
Sel disodique de l'acide (éthylènedinitrilo)tétracétique
sel disodique d'EDTA ; EDTA-Na2
Sel disodique de l'acide éthylènediamine-N,N,N',N'-tétracétique
EDNRA
Sel de sodium de l'acide 1,2-diaminoéthane-N,N,N',N'-tétra-acétique
ÉTHYLENEBIS(ACIDE IMINODIACÉTIQUE)SEL DISODIQUE
ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE, 2NA, DIHYDRATE
ÉTHYLÈNE DIAMINETÉTRA ACIDE ACÉTIQUE DISODIQUE
ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINE TÉTRAACÉTIQUE DIHYDRATE DISODIQUE
SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE
SEL-2-HYDRATÉ DISODIQUE D'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE
SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINE-N,N,N',N'-TÉTRAACÉTIQUE
SEL DISODIQUE D'ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTATE
(ÉTHYLÈNEENDINITRILO)ACIDE TÉTRAACÉTIQUE, SEL DISODIQUE, DIHYDRATE
(ÉTHYLÈNEDINITRILO) DISODIUM TÉTRAACÉTIQUE, DIHYDRATE
EDTA disodique
Éthylènediaminetétraacétate disodique de dihydrogène
Edétate disodique
Tétraacétate d'éthylènediamine disodique
Edétate disodique
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique Acide (éthylènedinitrilo)tétraacétique, sel de sodium
Glycine, N,N-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, sel disodique dihydraté
Chélaplex
Chélaplex III
Chélaton III
Cheste B
(Éthylènedinitrilo)tétraacétate de disodium
EDTA disodique
Diacide disodique Éthylènediaminetétraacétate
Dihydrogène disodique Éthylènediaminetétraacétate
Edathamil disodique
Edétate disodique
Éthylènediamine-N,N,N',N'-tétraacétate de disodium
Éthylènediaminetétraacétate disodique
Sel d'acide éthylènediaminetétracétique disodique
Séquestrène disodique
Tétracémate disodique
Versénate disodique
Versène disodique
Sel disodique EDTA
Edathamil disodique
Edétate disodique
Endrate disodique
Éthylènedinitrilotétraacétate disodique
EDTA-2NA
EDTA DISODIQUE
ÉDÉTATE DISODIQUE
ETA ; ÉDÉTATE DISODIQUE
EDTA DISODIQUE
SEL DISODIQUE D'EDTA
TITRIPLEX III
ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTATE DISODIQUE
EDTA NA2
Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté
Edétate disodique dihydraté
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique, dihydraté
Késtranal 2S 2 H2O
Sel disodique de l'acide éthylènedinitrilotétracétique dihydraté
Titriplex III
Kestranal 2S dihydraté
Sel disodique de l'acide édétique dihydraté
Dihydrogénoéthylènediaminetétraacétate disodique dihydraté


SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE (EDTA - 2NA)
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est utilisé dans plusieurs applications industrielles en raison de sa grande capacité à se lier à la plupart des cations métalliques.
L'EDTA est produit sous forme de plusieurs sels, par ex. Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na).
Les sels de l'EDTA et du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) sont utilisés comme agents chélateurs dans les formulations cosmétiques.

CAS : 139-33-3
FM : C10H14N2Na2O8
MW : 336,21
EINECS : 205-358-3

Synonymes
SÉQUESTRENE NA2 ; Édétate disodique; Edta disodique; Titriplex III; EDTA disodique; Edta disodique anhydre; Diso-Tate; Komplexon III; Chelaton III; Clewat N; Versene NA; Triplex III; Chelaton 3; Versénate disodique; Edathamil disodique; Trilon BD; Versene Na2; Zonon D; Edétate disodique anhydre; Dotite 2NA; Selekton B 2; Séquestrène disodique ; Tétracémate disodique ; Mavacid ED 4 ; Versonol 120 ; Éthylènediaminetétraacétate disodique ; Chelest 200 ; Séquestrène sodique 2 ; Sel disodique de Vérésène ; EDTA disodique dihydraté ; Cristaux Perma Kleer Di ; Sel disodique de l'acide édétique ; Glycine, N, N'-1,2- éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, sel disodique ; acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique ; CCRIS 3658 ; E.D.T.A. disodique;EDTA-Na2;éthylènediaminetétraacétate de dihydrogène disodique;NSC 2760;sel disodique d'EDTA (anhydre);édétate disodique anhydre;EINECS 205-358-3;éthylènediamine-N,N,N',N'-tétraacétate disodique;Perma kleer 50 cristaux sel disodique;UNII-8NLQ36F6MM;Acide éthylènediaminetétraacétique disodique;Edétate disodique anhydre;Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique;(éthylènedinitrilo)tétraacétate disodique;Acide édétique, sel disodique;CBC 50152966
;DR-16133;Éthylènediaminetétraacétate, sel disodique;Éthylènediaminetétraacétate de diacide disodique;MFCD00070672;AI3-18049;Acide disodique (éthylènedinitrilo)tétraacétique;Dinatrium éthylènediaminetétraacétate;HSDB 8013;Trilon B;Dihydrogène(éthylènedinitrilo)tétraacétate de disodium;Glycine, - 1,2-éthanediylbis(N-(carboxyméthyl)-, sel disodique ;Endrate (TN);Édathamil disodique;6381-92-6;disodium 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl )amino)acétate ; tétracémate disodique ; Na2-EDTA
;Sel disodique de N,N'-1,2-Éthanediylbis(N-(carboxyméthyl)glycine);EC 205-358-3;Sel disodique d'Edta anhydre;8NLQ36F6MM;CHEBI:64734;N,N'-1,2- disodique éthanediylbis(N-(carboxyméthyl)glycine);ACIDE ACÉTIQUE, (ETHYLENEDINITRILO)TETRA-, SEL DISODIQUE;NSC-2760;E.D.T.A. disodique [français];F 1 (VAN);sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique;Dinatrium éthylènediamintetraacetat [tchèque];sel disodique d'éthylènebis(acide iminodiacétique);disodium 2-((2-((carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino)éthyl(carboxyméthyl ) Amino) acétate; (éthylèneninitrilo) -Tétraacétique Disodium Sel; Na2edta; 0,5 m EDTA de sodium; Disodium Edetate (TN); Na2.EDTA; Chembl1749; DTXSID9027073; Disodium Etodium éthylènediamine-tétaacétate; AKOS016370696; 72-70- 9;E386;sel disodique de l'acide éthylènediaminetétracétique;DB-042467;NS00078150;EN300-35828;sel disodique de l'acide éthylènediaminetétra-acétique;D03945;P17519;J-007267;J-521348;Q4532977;disodium 2-({2-[bis( carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate ; glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis(N-(carboxyméthyl)-, sel de sodium (1:2) ; sel disodique de l'acide (éthylènedinitrilo)tétraacétique, EDTA sel disodique, EDTA-Na2;2-[2-(Carboxylatométhyl-(carboxyméthyl)amino)éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétate disodique;disodium;2-[2-[carboxylatométhyl(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino ]acétate; DISODIUM 2-({2-[(CARBOXYLATOMÉTHYL)(CARBOXYMÉTHYL)AMINO]ÉTHYLE(CARBOXYMÉTHYL)AMINO)ACETATE

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un conservateur, un séquestrant et un stabilisant dans les aliments.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est ajouté aux boissons gazeuses contenant de l'acide ascorbique-benzoate disodique pour atténuer la formation de benzène.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) et ses sels sont utilisés comme composants dans la production de papier et de carton destinés à entrer en contact avec des aliments.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est autorisé dans l'alimentation et l'eau potable des animaux et/ou pour le traitement des animaux destinés à l'alimentation.
Dans l'industrie textile, les sels de l'EDTA et du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) empêchent les impuretés des ions métalliques de changer de couleur des produits teints.
Dans l'industrie des pâtes et papiers, les sels de l'EDTA et du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) inhibent la capacité des ions métalliques à catalyser la dismutation du peroxyde d'hydrogène (un agent de blanchiment typique).
L'EDTAS est utilisé dans la fabrication du caoutchouc synthétique.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est également utilisé comme inhibiteur de corrosion de l'acier au carbone dans les industries.
En tant qu'anticoagulant, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) et les sels tripotassiques de l'EDTA sont les plus couramment utilisés.
Un sel de sodium organique qui est la forme anhydre du sel disodique du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na).
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un chélateur d'ions calcium qui a une faible masse moléculaire de 292,24 Da.
​Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un agent chélateur, utilisé pour séquestrer et diminuer la réactivité des ions métalliques qui peuvent être présents dans de nombreux produits industriels et de soins personnels.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na), également appelé acide EDTA d'après sa propre abréviation, est un acide aminopolycarboxylique de formule [CH2N(CH2CO2H)2]2.
Ce solide blanc insoluble dans l’eau est largement utilisé pour se lier aux ions fer (Fe2+/Fe3+) et calcium (Ca2+), formant des complexes hydrosolubles même à pH neutre.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est ainsi utilisé pour dissoudre le tartre contenant du Fe et du Ca ainsi que pour délivrer des ions de fer dans des conditions où ses oxydes sont insolubles.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est disponible sous plusieurs sels, notamment l'EDTA disodique, l'édétate de sodium et de calcium et l'EDTA tétrasodique, mais ceux-ci fonctionnent tous de la même manière.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) Propriétés chimiques
Point de fusion : 248 °C (déc.)(lit.)
Point d'ébullition : >100 °C
Densité : 1,01 g/mL à 25 °C
Pression de vapeur : 0Pa à 25℃
Température de stockage : 2-8°C
Solubilité H2O : clair, incolore
Forme : solution
Couleur : ≤5 (0,5 M)(APHA)
Odeur : à 100,00?%. inodore
Solubilité dans l'eau : Miscible à l'eau.
Numéro de référence : 3822669
Stabilité : Hygroscopique
LogP : -4,3 à 25℃
Référence de la base de données CAS : 139-33-3 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) (139-33-3)
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche et inodore avec un goût légèrement acide.

les usages
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un acide aminopolycarboxylique et un ligand hexadenté.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) chélate avec des ions métalliques, en particulier avec des cations, pour former un complexe octaédrique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un anticoagulant sanguin et contribue à la pathogenèse de la pseudothrombocytopénie.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) chélate avec le calcium dans le sang et inhibe la coagulation et est couramment utilisé dans les tests hématologiques.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) améliore l'activité antibactérienne du lysozyme.
Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) utilisé dans la thérapie par chélation chélate avec le calcium et favorise la dilatation de l'artère, la solubilisation des plaques d'athérome dans les maladies vasculaires athéroscléreuses.
Le traitement par chélation par le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) peut également protéger contre les dommages oxydatifs lors de la peroxydation sanguine et lipidique dans la fibrose hépatique.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un conservateur utilisé à des concentrations de 0,1 à 0,5 pour cent.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un agent séquestrant et chélateur dont le nom complet est éthylènediamine tétraacétate disodique.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est une poudre non hygroscopique incolore, inodore et insipide aux niveaux d'utilisation recommandés. Une solution à 1 % a un pH de 4,3 à 4,7.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est utilisé pour contrôler la réaction des métaux traces pour inclure le calcium et le magnésium avec d'autres composants organiques et inorganiques dans les aliments afin d'éviter la détérioration de la couleur, de la texture et du développement de précipités et pour empêcher l'oxydation.
La fonction du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est comparable à celle de l'edta disodique calcique.

Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est largement utilisé dans l'industrie textile. Généralement appliqué pour dissoudre le calcaire.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est utilisé dans l'industrie textile, l'industrie des pâtes et papiers ainsi que dans la thérapie par chélation.
En cosmétique, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) agit comme agent séquestrant.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) agit comme un inhibiteur de corrosion de l'acier au carbone dans les industries.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) agit également comme additif alimentaire.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) a été utilisé dans des essais de germination de graines d'espèces végétales et dans l'extraction de protéines de mousse, Physcomitrella paten.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) a également été utilisé dans le tampon de lyse et de vacuole pour l'isolement des vacuoles des pétales de pétunia.

Applications pharmaceutiques
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est utilisé comme agent chélateur dans une large gamme de préparations pharmaceutiques, notamment les bains de bouche, les préparations ophtalmiques et les préparations topiques, généralement à des concentrations comprises entre 0,005 et 0,1 % p/v.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) forme des complexes hydrosolubles stables (chélates) avec les ions alcalino-terreux et les métaux lourds.
La forme chélatée possède peu de propriétés de l’ion libre, et c’est pour cette raison que les agents chélateurs sont souvent décrits comme « éliminant » les ions de la solution, un processus connu sous le nom de séquestration.
La stabilité du complexe métal-édétate dépend de l'ion métallique impliqué et du pH.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est également utilisé comme adoucisseur d'eau car il chélate les ions calcium et magnésium présents dans l'eau dure.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est également utilisé en thérapeutique comme anticoagulant car il chélate le calcium et empêche la coagulation du sang in vitro.
Des concentrations de 0,1 % p/v sont utilisées en petits volumes pour les tests hématologiques et de 0,3 % p/v pour les transfusions.

Applications industrielles
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est utilisé dans les nettoyants, les détergents, les engrais, les solutions de fixateur pour le développement de films colorés, les nettoyants à eau et les modificateurs de pH.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est également utilisé dans la réaction redox pour la polymérisation du caoutchouc butylbenzène, il est utilisé comme élément d'activateur pour le contrôle de la vitesse de polymérisation.

Les usages
Textiles et papier
Dans l'industrie, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est principalement utilisé pour séquestrer (lier ou confiner) les ions métalliques en solution aqueuse.
Dans l'industrie textile, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) empêche les impuretés des ions métalliques de modifier les couleurs des produits teints.
Dans l'industrie des pâtes et papiers, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) inhibe la capacité des ions métalliques, en particulier Mn2+, à catalyser la dismutation du peroxyde d'hydrogène, utilisé dans le blanchiment sans chlore.

Nourriture
De la même manière, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est ajouté à certains aliments comme conservateur ou stabilisant pour empêcher la décoloration catalytique oxydative, qui est catalysée par les ions métalliques.

Adoucisseur d'eau
La réduction de la dureté de l'eau dans les applications de lessive et la dissolution du tartre dans les chaudières reposent toutes deux sur le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) et sur des complexants associés pour lier le Ca2+, le Mg2+, ainsi que d'autres ions métalliques.
Une fois liés au sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na), ces complexes métalliques sont moins susceptibles de former des précipités ou d'interférer avec l'action des savons et des détergents.
Pour des raisons similaires, les solutions de nettoyage contiennent souvent du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na).
De la même manière, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est utilisé dans l'industrie du ciment pour la détermination de la chaux libre et de la magnésie libre dans le ciment et les clinkers.

La solubilisation des ions Fe3+ à un pH proche ou inférieur à un pH proche du neutre peut être réalisée à l’aide d’EDTA.
Cette propriété est utile en agriculture, notamment en culture hydroponique.
Cependant, étant donné que la formation du ligand dépend du pH, l’EDTA n’est pas utile pour améliorer la solubilité du fer dans les sols au-dessus du point neutre.
Sinon, à un pH presque neutre et supérieur, le fer (III) forme des sels insolubles, qui sont moins biodisponibles pour les espèces végétales sensibles.

Processus de fabrication
Dans une bouilloire chauffée à la vapeur munie d'un agitateur, on place 10 moles d'éthylène diamine en solution aqueuse à 30 % et 4 moles de soude caustique solide.
8 moles de cyanure de sodium sous forme de solution aqueuse concentrée (environ 30 %) sont ajoutées et la solution chauffée à 60°C.
Un vide d’environ 10 pouces est appliqué pour amener le liquide à un début d’ébullition.
Du formaldéhyde (7,5 moles d'une solution aqueuse à 37 % à 40 %) est ajouté lentement, la température étant maintenue à 60°C, et la solution est vigoureusement agitée.
Puis, lorsque le dégagement d'ammoniac est sensiblement stoppé, on ajoute comme précédemment 8 moles supplémentaires de cyanure de sodium, suivies de 8 moles de formaldéhyde.
On continue ainsi jusqu'à ce que 40 moles de cyanure et 40 moles de formaldéhyde aient été ajoutées.
Ensuite, à la fin, environ 2 moles supplémentaires de formaldéhyde sont ajoutées, soit un total de 42 moles, pour éliminer les dernières traces de cyanure.

Environ 8 à 10 heures sont nécessaires pour achever la réaction.
Le produit résultant, appelé ici produit brut de réaction, est essentiellement une solution aqueuse du sel de sodium de l'acide éthylènediaminetétracétique.
A 1 000 g du produit brut de réaction sont ajoutés 264 g d'acide éthylène diamine tétracétique.
Le mélange est de préférence chauffé jusqu'à un début d'ébullition pour augmenter la vitesse de réaction, puis on laisse le mélange refroidir et cristalliser.
Les cristaux formés sont filtrés, lavés avec le moins d'eau glacée possible et séchés jusqu'à un poids constant, soit 452 g.
Un échantillon représentatif du produit ainsi préparé a montré, après analyse, 13,26 % de sodium contre un théorique de 13,70 % pour le sel disodique.
Le sel dialcali a un pH d'environ 5,3 et se comporte comme un acide faible, déplaçant le CO2 des carbonates et réagissant avec les métaux pour former de l'hydrogène.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un solide cristallin blanc.

La synthèse
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) a été décrit pour la première fois en 1935 par Ferdinand Münz, qui a préparé le composé à partir d'éthylènediamine et d'acide chloroacétique.
Aujourd'hui, le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est principalement synthétisé à partir d'éthylènediamine (1,2-diaminoéthane), de formaldéhyde et de cyanure de sodium.
Cette voie donne le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique tétrasodique (EDTA - 2Na), qui est converti dans une étape ultérieure en formes acides :

H2NCH2CH2NH2 + 4 CH2O + 4 NaCN + 4 H2O → (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2 + 4 NH3
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2 + 4 HCl → (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 + 4 NaCl
Ce procédé permet de produire environ 80 000 tonnes d'EDTA chaque année.
Les impuretés cogénérées par cette voie comprennent la glycine et l'acide nitrilotriacétique ; ils résultent de réactions du coproduit ammoniac.

Actions Biochimie/Physiol
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) a la capacité de bloquer la liaison du peptide intestinal vasoactif aux membranes des macrophages.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est principalement utilisé dans la purification des protéines, pour éliminer les cations divalents et également pour prévenir l'activité des protéases.

Effets secondaires
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) présente une faible toxicité aiguë avec une DL50 (rat) de 2,0 g/kg à 2,2 g/kg.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) s'est révélé à la fois cytotoxique et faiblement génotoxique chez les animaux de laboratoire. Il a été constaté que les expositions orales provoquent des effets sur la reproduction et le développement.
La même étude a également révélé que l'exposition cutanée au sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) dans la plupart des formulations cosmétiques et l'exposition par inhalation à l'EDTA dans les formulations cosmétiques en aérosol produiraient des niveaux d'exposition inférieurs à ceux considérés comme toxiques dans les études de dosage oral.

Médicaments et traitements vétérinaires
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est un agent chélateur qui est également utilisé pour arrêter l'effet fondant des collagénases et des protéases sur la cornée.
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) est utile pour arrêter la fonte par inhibition des métalloprotéinases matricielles, mais n'est pas considéré comme utile pour la fonte provoquée par des agents infectieux.
L'effet du sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA - 2Na) sur les métalloprotéinases étant réversible, il doit être administré plusieurs fois par jour pour être efficace.
SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na)
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est soluble dans l'eau avec une déliquescence facile.


Numéro CAS : 3794-83-0
Numéro CE : 223-267-7
Numéro MDL : MFCD01729922
Formule moléculaire : C2H8O7P2.4Na



1-hydroxyéthylidènediphosphonate tétrasodique, acide 1-hydroxyéthylidène-1, 1-diphosphonique Sel tétrasodique (sel tétrasodique de HEDP (HEDP Na 4), HEDP Na4, Ttrasodiquesel deHEDP, HEDPTetrasodyumtuz, tétrasodiumsal daHEDP, HEDP Chelant, antitartre polycarboxylique, acide ou Didronel, bisphosphonate ou Etidronate, étidronate de sodium, étidronate tétrasodique, étidronate tétrasodique, étidronate tétrasodique, HEDP 4Na, (1-,hydroxyéthylidène)bisphosphonate de tétrasodium, Sel de (1-hydroxyéthylidène)-diphosphonicacitetrasodium, acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique, sel de tétrasodium, deflocen43, dequest2016, acide éthane-1-hydroxy-1,1-diphosphonique, sel de tétrasodium, acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène) bis-, sel de tétrasodium, sequion10na4, tarpinel4nl, HEDP.NA4, diphosphonate d'hydroxyéthylidène, sel de sodium de l'acide 1-hydroxyéthylène-1, 1,-diphosphonique HEDP.4Na, deflocen43, dequest2016, tarpinel4nl, turpinal4nl, sequion10na4, sel tétrasodique hedp, tétrasodiumétidronate, acide phosphonique, P, P′-(1-hydroxyéthylidène)bis-sel de sodium (1:4), acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène)di-,sel tétrasodique, acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène)bis-,sel tétrasodique, 1-hydroxyéthane Sel tétrasodique de l'acide -1,1-diphosphonique, 1-hydroxy-1,1-éthanediphosphonate de tétrasodium, (1-hydroxyéthylidène)bis[phosphonate] de tétrasodium, Dequest 2016, Sequion 10Na4, étidronate de tétrasodium, Tarpinel 4NL, Turpinal 4NL, Defloc EN 43 , Sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique, SHEDN, DQ 2016, (1-hydroxyéthylidène)diphosphonate de tétrasodium, Encap 81105, sel tétrasodique de l'acide (hydroxyéthylidène)diphosphonique, Briquest ADPA 21SH, Chelest PH 214, Dequest 2016D, Tetrasodium HEDP, sel tétrasodique Feliox 115A, hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonate de tétrasodium, PH 214, sel tétrasodique de l'acide étidronique, 104365-97-1, 146437-16-3, 863638-08-8, (1-hydroxyéthylidène)bis-phosphonique sel tétrasodique de l'acide, sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène diphosphonique, bisphosphonate de tétrasodium (1-hydroxyéthylidène), sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-bis-(acide phosphonique), étidronate tétrasodique, sel tétrasodique de l'acide étidronique, 1-hydroxyéthane-1 Sel tétrasodique de l'acide ,1-diphosphonique, HEDP•Na4, acide phosphonique, P,P'-(1-hydroxyéthylidène)bis-, sel de sodium (1:4), bisphosphonate de tétrasodium (1-hydroxyéthylidène), (1-hydroxyéthylidène)diphosphonique acide, sel tétrasodique, Defloc EN 43, Dequest 2016, acide éthane-1-hydroxy-1,1-diphosphonique, sel tétrasodique, acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène) bis-, sel tétrasodique, Sequion 10Na4, Tarpinel 4NL, étidronate tétrasodique ,Turpinal 4NL, acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène)bis-, sel tétrasodique, tétrasodium (1-hydroxyéthane-1,1-diyl)bis(phosphonate), acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène)bis-, sel de sodium (1 :4), 3794-83-0, (1-hydroxietiliden)bisfosfonato de tetrasodio, (1-HYDROXYETHYLIDENE)BIS-, SEL DE TETRASODIUM, (1-hydroxyéthylidène)bisphosphonate de tétrasodium, (1-Hydroxyéthylidène)bisphosphonique sel tétrasodique de l'acide, ( 1-Hydroxyéthylidène)diphosphonate de tétrasodium, sel tétrasodique de l'acide (hydroxyéthylidène)diphosphonique, sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique, sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique, 1-hydroxyéthylidène-1,1- acide diphosphonique, sel tétrasodique, Briquest ADPA 21 SH, Briquest ADPA 21SH, Chelest PH 214, Defloc EN 43, Dequest 2016, Dequest 2016D, Encap 81105, ETHANE-1,1-DIPHOSPHONATE, HYDROXY-, TETRASODIUM, Acide phosphonique, (1 -hydroxyéthylidène)di-, sel tétrasodique, acide phosphonique, P,P'-(1-hydroxyéthylidène)bis-, sel de sodium (1:4), Sequion 10Na4, Tarpinel 4NL, Tetranatrium-(1-hydroxyéthylidène)bisphosphonat, Tetrasodium ( 1-hydroxyéthylidène)bis[phosphonate], (1-hydroxyéthylidène)bisphosphonate de tétrasodium, (1-hydroxyéthylidène)diphosphonate de tétrasodium, 1-hydroxy-1,1-éthanediphosphonate de tétrasodium, 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonate de tétrasodium, étidronate de tétrasodium, Tetrasodium HEDP, Turpinal 4NL, EINECS 223-267-7, acide éthane-1-hydroxy-1,1-diphosphonique, sel tétrasodique, acide (1-hydroxyéthylidène)diphosphonique, sel tétrasodique, UNII-CZZ9T1T1X4, 104365-97-1, 146437-16-3,



Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un sel d'acide phosphonique organique.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un sel de sodium d'excellentes performances pour inhiber la formation de carbonate de calcium et de sulfate de calcium.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est également un excellent agent chélateur.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut former le complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est soluble dans l'eau.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est facilement déliquescent.
Ainsi, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) convient à une utilisation dans les régions hivernales et glaciales.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut dissoudre les oxydes à la surface du métal.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) a un bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion sous 250 ℃ .
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, facilement déliquescente, adaptée à une utilisation dans les zones froides et glaciales.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une sorte d'acide organophorphonique et d'inhibiteur de corrosion, peut former un complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn, peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) a un bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion, même à moins de 250 ℃ .


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de l'HEDP.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, facilement déliquescente, adaptée à une utilisation en hiver et dans les régions glaciales.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est également appelé sel tétrasodique HEDP.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel tétrasodique de l'acide HEDP.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, facilement déliquescente et adaptée à une utilisation en hiver et dans les régions glaciales.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une sorte d'acide organophorphonique et d'inhibiteur de corrosion, peut former des complexes stables avec les ions Fe, Cu et Zn, il peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique, il a un bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion sous 250 ℃ .
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un produit de haute qualité parfait pour les entreprises cherchant à vendre en gros en vrac.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est pratique à transporter, adapté à une utilisation en hiver et dans les régions glaciales.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un produit chimique utilisé pour prévenir les dépôts de calcium, de magnésium et de silicate, ainsi que pour prévenir la corrosion et la rouille pour les systèmes de canalisations, les refroidisseurs, les tours de refroidissement, les tours de refroidissement et les chaudières.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, facilement déliquescente, adaptée à une utilisation en hiver et dans les régions glaciales.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de l'HEDP et est un excellent agent antitartre de carbonate de calcium.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est soluble dans l'eau avec une déliquescence facile.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, facilement déliquescente, adaptée à une utilisation en hiver et dans les régions glaciales.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un inhibiteur de tartre rentable utilisé dans diverses applications industrielles telles que le traitement de l'eau industrielle et les détergents.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) présente en outre une bonne stabilité en présence de chlore ainsi que des propriétés d'inhibition de la corrosion en présence de zinc et d'autres phosphates.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant dans l'industrie des colorants cosmétiques.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) évite également les problèmes de gonflement des emballages.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) assure la résistance au chlore dans les piscines et élimine les taches du centre (niveau d'utilisation 1 – 15 ppm de substance active).


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un excellent inhibiteur de tartre et de corrosion largement utilisé dans le traitement de l'eau industrielle, le contrôle du tartre des champs pétrolifères, les auxiliaires textiles, les antitartres pour sucreries, les antitartres thermiques et géothermiques, antitartre par osmose inverse, détergents, nettoyants I&I, savons et produits de soins personnels, etc.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans un procédé d'application d'un composé de gel sur une surface d'un dispositif et d'un dispositif revêtu correspondant.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans les systèmes d'eau de refroidissement/traitement de l'eau industrielle.
Détergents industriels, piscines et traitement de surface métallique comme inhibiteur de corrosion pour l'acier.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de HEDP, c'est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium, il peut être utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière basse pression, les systèmes d'eau de circulation, industriels et système d'eau de nettoyage municipal et piscine.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, facilement déliquescente, adaptée à une utilisation en hiver et dans les régions glaciales.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une sorte d'acide organophorphonique et d'inhibiteur de corrosion, peut former un complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn, il peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique, il a bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion sous 250ºC.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans le système d'eau froide en circulation.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans les chaudières moyenne et basse pression.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans les conduites d'eau des champs pétrolifères.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux dans l'industrie tissée légère.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant dans l'industrie de la teinture.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme agent chélateur dans la galvanoplastie sans cyanure.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme adoucisseur d'eau dans les savons.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau froide, les chaudières à moyenne et basse pression, les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique, l'industrie chimique, métallurgie, engrais, etc.
Dans l'industrie des tissus légers, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux.


Dans l'industrie de la teinture, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant ; Dans la galvanoplastie sans cyanure, HEDP-Na4 est utilisé comme agent chélateur.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) présente de fortes propriétés chélatrices et forme des complexes stables avec les ions métalliques dans les solutions aqueuses.


Ces complexes se forment par l'interaction des atomes d'oxygène et d'azote du sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) avec les ions métalliques, entraînant la formation de complexes coordonnés.
Ces complexes ont la capacité de lier les ions métalliques à d’autres molécules de la solution.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé pour la photographie, le détergent, le placage chimique, la galvanoplastie sans cyanure, l'agent de nettoyage, les additifs plastiques, l'impression de coton et de fibres chimiques, la désulfatation industrielle, l'inhibiteur de croissance des plantes. , encre d'imprimerie, industrie du papier et alimentaire, produits chimiques de traitement de l'eau, agriculture.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de HEDP, c'est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium, il peut être utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière à basse pression, les systèmes d'eau en circulation, les systèmes industriels. et les systèmes d'eau de nettoyage municipaux et les piscines.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique solide (HEDP 4Na) est une poudre blanche, soluble dans l'eau, facilement
déliquescence et adapté à une utilisation dans les régions hivernales et glaciales.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une sorte d'acide organophorphonique et d'inhibiteur de corrosion, peut former des complexes stables avec les ions Fe, Cu et Zn, il peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique, il a un bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion sous 250 ℃ .
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau froide, les chaudières à moyenne et basse pression et les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique et l'industrie chimique. , métallurgie, engrais, etc.


Dans l'industrie des tissus légers, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux.
Dans l'industrie de la teinture, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant ; Dans la galvanoplastie sans cyanure, HEDP•Na4 est utilisé comme agent chélateur.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau froide, les chaudières à moyenne et basse pression, les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique, l'industrie chimique, métallurgie, engrais, etc.
Dans l'industrie des tissus légers, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux.


En conséquence, le sel tétrasodique de l’acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé comme agent chélateur et séquestrant dans diverses applications, notamment les détergents et le traitement de l’eau.
Dans l'industrie de la teinture, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant.


Dans la galvanoplastie sans cyanure, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme agent chélateur.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une sorte d'acide organophorphonique et d'inhibiteur de corrosion, peut former un complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn, il peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique, il a bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion sous 250 ℃ .


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau de refroidissement, les chaudières moyenne et basse pression, les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique, l'industrie chimique, métallurgie, engrais, etc.
Dans l'industrie des tissus légers, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux.


Dans la galvanoplastie sans cyanure, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme agent chélateur.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un inhibiteur de tartre et de corrosion du sel de phosphate organique, il peut former un complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn, il peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique, il a bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion même à 250 ℃ .


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium. Il peut être utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière basse pression, les systèmes d'eau de circulation, les systèmes d'eau de nettoyage industriels et municipaux et les piscines.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une sorte d'acide organophorphonique et d'inhibiteur de corrosion, peut former un complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn, il peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique, il a bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion sous 250 ℃ .


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau froide, les chaudières à moyenne et basse pression, les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique, l'industrie chimique, métallurgie, engrais, etc.
Dans l'industrie des tissus légers, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux.


Dans l'industrie de la teinture, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant ; Dans la galvanoplastie sans cyanure, HEDP•Na4 est utilisé comme agent chélateur.
Dans l'industrie de la teinture, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant.


De plus, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est également utilisé pour inhiber la corrosion des métaux dans le traitement de l'eau des chaudières à basse pression, le traitement de l'eau en circulation et le traitement de l'eau. refroidisseur, eau propre industrielle.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un solide pulvérulent blanc, facilement soluble dans l'eau, non hygroscopique, facile à transporter, adapté à une utilisation dans des conditions de froid extrême.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un inhibiteur de corrosion et de tartre phosphonate organique, qui peut former des complexes stables avec le fer, le cuivre, le zinc et d'autres ions métalliques, et peut dissoudre les oxydes sur le type de surface métallique. .
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) fonctionne bien pour inhiber la corrosion et le tartre à 250°C.


Dans les industries, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être utilisé comme agent de nettoyage pour métaux et non-métaux, matière première d'agent de nettoyage pour verre, stabilisant de peroxyde et fixateur de couleur dans l'industrie de l'imprimerie et de la teinture, cyanure. -agents complexants de galvanoplastie sans additifs chimiques.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans l'énergie électrique, l'industrie chimique, la métallurgie, les engrais chimiques et autres eaux de refroidissement en circulation industrielle, les chaudières basse pression, l'injection d'eau des champs pétrolifères et les oléoducs pour éviter tartre et inhibe la corrosion.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être utilisé dans le système d'eau de chaudière basse pression.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de HEDP, c'est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium, il peut être utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière basse pression, les systèmes d'eau de circulation, industriels et système d'eau de nettoyage municipal et piscine.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau froide, les chaudières à moyenne et basse pression, les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique, l'industrie chimique, métallurgie, engrais, etc.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium. Il peut être utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière basse pression, les systèmes d'eau de circulation, les systèmes d'eau de nettoyage industriels et municipaux et les piscines.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une sorte d'acide organophorphonique et d'inhibiteur de corrosion, peut former un complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn, il peut dissoudre les oxydes sur la surface métallique, il a bon effet d'inhibition du tartre et de la corrosion sous 250 ℃ .
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau froide, les chaudières à moyenne et basse pression, les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique, l'industrie chimique, métallurgie, engrais, etc.


Dans l'industrie des tissus légers, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux.
Dans l'industrie de la teinture, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant.
Dans la galvanoplastie sans cyanure, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme agent chélateur.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans les systèmes de circulation d'eau froide, les chaudières à moyenne et basse pression et les conduites d'eau des champs pétrolifères comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans des domaines tels que l'énergie électrique, industrie chimique, métallurgie, engrais, etc.
Dans l'industrie des tissus légers, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux.


Dans l'industrie de la teinture, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant ; Dans la galvanoplastie sans cyanure, il est utilisé comme agent chélateur.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de l'HEDP, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium, il peut être utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière à basse pression, les systèmes d'eau de circulation, les systèmes d'eau de nettoyage industriels et municipaux et les piscines.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé comme éliminateur d'acide et inhibiteur de corrosion dans les fluides de traitement de l'eau et de travail des métaux et comme agent séquestrant dans les détergents à lessive.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) 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 sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, engrais, produits de revêtement, cosmétiques et produits de soins personnels, adoucisseurs d'eau, produits d'entretien de l'air, cirages et cires.
D'autres rejets dans l'environnement de sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) 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 désodorisants) et utilisation en extérieur.


Le rejet dans l'environnement du sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : traitement d'abrasion industriel avec un faible taux de libération (par exemple, découpe de textile, découpe, usinage ou meulage de métal), traitement industriel par abrasion. les traitements par abrasion à haut taux de libération (par exemple opérations de ponçage ou de décapage de peinture par grenaillage), dans la fabrication d'articles et dans les auxiliaires technologiques sur les sites industriels.


D'autres rejets dans l'environnement du sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) sont susceptibles de se produire à partir de : l'utilisation en intérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un 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), utilisation en intérieur (par exemple liquides/détergents pour lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air), utilisation en intérieur en longue durée matériaux à taux de libération élevé (par exemple libération des tissus, des textiles lors du lavage, enlèvement des peintures intérieures), utilisation en extérieur entraînant une inclusion dans ou sur un matériau (par exemple liant dans les peintures et revêtements ou adhésifs) et 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).


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être trouvé dans des articles complexes, sans rejet prévu : véhicules et machines, appareils mécaniques et produits électriques/électroniques (par exemple ordinateurs, appareils photo, lampes, réfrigérateurs, lave-linge). Machines).


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être trouvé dans les produits dont les matériaux sont à base de : pierre, plâtre, ciment, verre ou céramique (par exemple vaisselle, casseroles/poêles, récipients de stockage de nourriture, construction et isolation). matériau), le métal (par exemple couverts, casseroles, jouets, bijoux), le bois (par exemple sols, meubles, jouets), les tissus, les textiles et les vêtements (par exemple vêtements, matelas, rideaux ou tapis, jouets textiles) et le papier (par exemple mouchoirs, vêtements féminins). produits d'hygiène, couches, livres, magazines, papier peint).


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, produits de lavage et de nettoyage, produits d'entretien de l'air, engrais, cirages et cires, produits cosmétiques et de soins personnels et produits de revêtement.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans les domaines suivants : agriculture, sylviculture et pêche ainsi que travaux de construction.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé pour la fabrication de : textiles, cuir ou fourrure.
D'autres rejets dans l'environnement de sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) 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 désodorisants) et utilisation en extérieur.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de lavage et de nettoyage, engrais, produits de revêtement, produits chimiques de laboratoire, produits de traitement du cuir, produits de traitement des textiles. et colorants, cosmétiques et produits de soins personnels, produits chimiques et colorants pour papier, cirages et cires et adoucisseurs d'eau.


Le rejet dans l'environnement du sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : formulation de mélanges.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans les produits suivants : adoucisseurs d'eau, produits de lavage et de nettoyage, régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau et produits chimiques de traitement de l'eau.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé dans les domaines suivants : approvisionnement municipal (par exemple électricité, vapeur, gaz, eau) et traitement des eaux usées et exploitation minière.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est utilisé pour la fabrication de : textiles, cuir ou fourrure, pâte à papier, papier et produits en papier, métaux, produits métalliques ouvrés, machines, véhicules et meubles.


Le rejet dans l'environnement du sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans les auxiliaires technologiques des sites industriels et dans la production d'articles.
Le rejet dans l'environnement du sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut survenir lors d'une utilisation industrielle : fabrication de la substance, formulation de mélanges et dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels.


Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est souvent utilisé pour réduire la viscosité et augmenter les substances actives dans les détergents, les shampooings et autres produits de soins personnels.
Il a été démontré que le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) module l'activité des métalloprotéinases matricielles in vitro.
De plus, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est souvent utilisé comme inhibiteur de métalloprotéinase matricielle dans l'industrie pharmaceutique.


La structure chimique du sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) contient à la fois des groupes fonctionnels d'hydrocarbures aromatiques et d'acides gras.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est soluble dans l'eau, mais insoluble dans les solvants organiques tels que les alcools ou les éthers.
Ce groupe fonctionnel possède également des propriétés antimicrobiennes dues à.



PROPRIÉTÉS ET UTILISATION DU SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de l'HEDP, couramment utilisé comme inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium dans les systèmes d'eau de chaudière à basse pression, les systèmes d'eau de circulation, les systèmes d'eau de nettoyage industriels et municipaux. , et les piscines.
La forme solide de cet acide organophosphoré, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na), se présente sous la forme d'une poudre blanche, à la fois soluble dans l'eau et facilement déliquescente, facilitant ainsi son transport.

De plus, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être utilisé même en hiver ou dans les climats glacials.
Cet inhibiteur de corrosion acide peut former un complexe stable avec les ions Fe, Cu et Zn tout en dissolvant efficacement les oxydes sur les surfaces métalliques.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) démontre des effets supérieurs d'inhibition du tartre et de la corrosion, même à des températures telles que 250 ℃ .



CHAMP D'APPLICATION ET MÉTHODE D'UTILISATION DU SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) a de nombreuses applications dans l'énergie électrique, l'industrie chimique, la métallurgie, les engrais, les systèmes d'eau froide en circulation, les chaudières basse à moyenne pression et les pipelines de champs pétrolifères. et inhibiteur de corrosion.
De plus, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être utilisé comme détergent pour les métaux et les non-métaux dans l'industrie des tissus légers.

De plus, cet acide organophosphoré, le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na), présente des performances exceptionnelles en tant que stabilisant de peroxyde et agent fixateur de colorant dans l'industrie de la teinture et comme agent chélatique efficace dans les substances non cyanurées. procédés de galvanoplastie.
Le sel tétrasodique de l’acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est également couramment utilisé comme additif dans les produits chimiques quotidiens.



PERFORMANCES ET UTILISATION DU SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de l'HEDP et est un excellent inhibiteur du tartre de carbonate de calcium.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est principalement utilisé pour l'inhibition de la corrosion des métaux dans le traitement de l'eau des chaudières à basse pression, le traitement de l'eau en circulation, l'eau de nettoyage municipale industrielle et la stérilisation des piscines.

Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est une poudre blanche solide, facilement soluble dans l'eau, n'absorbe pas l'humidité, est pratique pour le transport et convient pour une utilisation dans des conditions de froid intense.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est un inhibiteur de tartre et de corrosion de phosphonate organique, qui peut former des complexes stables avec le fer, le cuivre, le zinc et d'autres ions métalliques, et peut dissoudre les oxydes à la surface du métal. .

Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) joue toujours un bon rôle dans l'inhibition de la corrosion et du tartre à 250 ℃ .
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est largement utilisé dans l'énergie électrique, l'industrie chimique, la métallurgie, les engrais chimiques et d'autres systèmes industriels d'eau de refroidissement en circulation, ainsi que pour l'inhibition du tartre et de la corrosion des moyennes et basses pressions. chaudières, injection d'eau dans les champs pétrolifères et oléoducs.

Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être utilisé comme agent de nettoyage pour métaux et non-métaux dans l'industrie textile ; stabilisant au peroxyde et agent fixateur de couleur dans l'industrie du blanchiment et de la teinture, agent complexant dans l'industrie de la galvanoplastie sans cyanure et additifs chimiques quotidiens.



PROPRIÉTÉS ET UTILISATION DU SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de l'HEDP et est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) peut être utilisé dans le système d'eau de chaudière basse pression, le système d'eau de circulation, le système d'eau de nettoyage industriel et municipal et la piscine.



PROPRIÉTÉS DU SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de HEDP, c'est un bon inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium, il peut être utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière basse pression, les systèmes d'eau de circulation, industriels et système d'eau de nettoyage municipal et piscine.

Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est le sel de sodium de l'HEDP, qui est un excellent inhibiteur de tartre pour le carbonate de calcium.
Le sel tétrasodique de l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP 4Na) est principalement utilisé dans les systèmes d'eau de chaudière basse pression, les systèmes d'eau de circulation, les systèmes d'eau de nettoyage industriels et municipaux et les piscines.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
Aspect : Poudre blanche, liquide transparent incolore à jaunâtre
Contenu actif (HEDP)% : 56,0 min 20,3-21,7
Teneur active (HEDP•Na4)% : 79,9 min 29,0-31,0
Acide phosphorique total (en PO43-) % : 52,0 min, 18,4-20,4
Fe , mg/L : 35,0 maximum, 20,0 maximum
Humidité , % : 15 max --
Densité (20 ℃ )g/cm3 : -- 1,26-1,36
PH : 11,0-12,0 (solution aqueuse à 1 %) 10,0-12,0 (tel quel)
N° CAS 3794-83-0
Numéro MDL : MFCD01729922
Formule moléculaire : C2H9NaO7P2
Densité : 2,074[à 20 ℃ ]
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
solubilité : acide aqueux (légèrement), eau (avec parcimonie)

pka : 2,18 [à 20 ℃ ]
forme : Solide
couleur : Blanc à Blanc cassé
Solubilité dans l'eau : 774 g/L à 20 ℃
Stabilité : Hygroscopique
LogP : -3 à 23 ℃
Référence de la base de données CAS : 3794-83-0 (référence de la base de données CAS)
FDA UNII : CZZ9T1T1X4
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène)bis-, sel tétrasodique (3794-83-0)
PSA : 166.23000
XLogP3 : 0,76060
Aspect : Liquide
Point de fusion : 198-199ºC
Point d'ébullition : 578,8 ºC à 760 mmHg
Point d'éclair : 303,8 ºC

N° CAS : 3794-83-0
Aspect : solide blanc et poudre
Contenu actif (comme HEDP): ≥ 60,0%
Teneur active (comme HEDP•Na4) : ≥ 85 %
Acide phosphorique total (en PO4) : ≥ 52,0 %
Fer (sous forme de Fe), ppm : ≤ 25 ppm
Humidité : ≤ 10 %
PH (solution d'eau à 1 %) : 10,5 ~ 12,0
InChIKeys : InChIKey=ZUNAHCVPCWCNPM-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire : 293,96
Masse exacte : 293.902313
Numéro CE : 223-267-7
UNII : CZZ9T1T1X4
ID DSSTox : DTXSID8027953|DTXSID7029663|DTXSID1029671
Catégories : Phosphines

N° CAS : 3794-83-0Formule moléculaire : C2H4O7P2*4Na
Poids moléculaire : 293,96
EINECS : 223-267-7
Catégories de produits : Antitartre au phosphonate
Fichier Mol : 3794-83-0.mol
Point de fusion : N/A
Point d'ébullition : 578,8 °C à 760 mmHg
Point d'éclair : 303,8 °C
Aspect : Liquide visqueux brun
Densité : 2,074[à 20 ℃ ]
Pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
Indice de réfraction : N/A
Température de stockage : N/A
Solubilité : N/APKA : 2,18 [à 20 ℃ ]

Solubilité dans l'eau : 774 g/L à 20 ℃
Référence de la base de données CAS : Sel tétrasodique de l'acide (1-hydroxyéthylidène)bis-phosphonique (référence de la base de données CAS)
Référence chimique NIST : Sel tétrasodique de l'acide (1-hydroxyéthylidène) bis-phosphonique (3794-83-0)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : sel tétrasodique de l'acide (1-hydroxyéthylidène) bis-phosphonique (3794-83-0)
Densité : 2,074[à 20 ℃ ]
pression de vapeur : 0 Pa à 25 ℃
solubilité : acide aqueux (légèrement), eau (avec parcimonie)
pka : 2,18 [à 20 ℃ ]
forme : Solide
couleur : Blanc à Blanc cassé
Solubilité dans l'eau : 774 g/L à 20 ℃
Stabilité : Hygroscopique
LogP : -3 à 23 ℃
Référence de la base de données CAS : 3794-83-0 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Acide phosphonique, (1-hydroxyéthylidène)bis-, sel tétrasodique (3794-83-0)



PREMIERS SECOURS du SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
-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 SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
-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 SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
-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 du SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
-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 SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
-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 SEL TÉTRASODIQUE DE L'ACIDE 1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE-1,1-DIPHOSPHONIQUE (HEDP 4Na) :
-Stabilité chimique:
Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standards (température ambiante).
-Matériaux incompatibles :
Pas d'information disponible


SEL TRISODIQUE
Le sel trisodique se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche ou de cristaux granulaires et, étant donné que le sel trisodique est un sel, il possède un goût salé/salé sans véritable odeur détectable.
Le sel trisodique est un composé chimique, le sel de sodium de l'acide citrique.
Le sel trisodique est obtenu en faisant réagir le citrate de sodium avec de l'hydroxyde, du carbonate ou du bicarbonate de sodium, puis cristallisé et déshydraté.

Numéro CAS : 68-04-2
Numéro CE : 200-675-3
Formule chimique : Na3C6H5O7
Masse molaire : 294,10 g/mol

Le sel trisodique a la formule chimique Na3C6H5O7.
Le sel trisodique est parfois simplement appelé « citrate de sodium », bien que le sel trisodique puisse désigner l'un des trois sels de sodium de l'acide citrique.
Le sel trisodique possède une saveur saline et légèrement acidulée et est un alcali doux.

Le sel trisodique est légèrement basique et peut être utilisé avec le citrate de sodium pour fabriquer des tampons biologiquement compatibles.

Le sel trisodique a la formule chimique Na3C6H5O7.
Le sel trisodique peut faire référence à l'un des trois sels de sodium de l'acide citrique.

Le sel trisodique est léger et peut être utilisé avec le citrate de sodium pour fabriquer des tampons biocompatibles.

Le sel trisodique, l'un des sels de sodium de l'acide citrique, est un composé présent dans tous les organismes vivants et fait partie des principales voies métaboliques de toutes les cellules du corps.
Le sel trisodique se trouve en concentrations élevées dans les fruits aigres, les kiwis, les fraises et de nombreux autres fruits.
Le sel trisodique est préparé commercialement par fermentation de mélasse par la moisissure Aspergillus niger.

Le sel trisodique, également appelé citrate de sodium, citrate trisodique ou additif alimentaire E331, est le sel tribasique de l'acide citrique.
Le sel trisodique se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche ou de cristaux granulaires et, étant donné que le sel trisodique est un sel, il possède un goût salé/salé sans véritable odeur détectable.

Le sel trisodique porte le numéro CAS 6132-04-3 et la formule Na3C6H5O7.
Le sel trisodique est soluble dans l’eau, non toxique et entièrement biodégradable.

Le sel trisodique est le sel de sodium de l'acide citrique.
Le sel trisodique est une poudre cristalline blanche ou des cristaux granulaires blancs, légèrement déliquescents dans l'air humide, librement solubles dans l'eau, pratiquement insolubles dans l'alcool.

Comme le citrate de sodium, le sel trisodique a un goût aigre.
Du point de vue médical, le sel trisodique est utilisé comme agent alcalinisant.

Le sel trisodique agit en neutralisant l’excès d’acide dans le sang et l’urine.
Le sel trisodique a été indiqué pour le traitement de l'acidose métabolique.

Le sel trisodique est un composé chimique, le sel de sodium de l'acide citrique.
Le sel trisodique est obtenu en faisant réagir le citrate de sodium avec de l'hydroxyde, du carbonate ou du bicarbonate de sodium, puis cristallisé et déshydraté.

Le sel trisodique est également présent naturellement dans les agrumes.
Le sel trisodique est communément appelé « citrate de sodium », mais ce terme est ambigu car le sel trisodique peut également désigner le sel de sodium ou monosodique.

Le sel trisodique est structuré de telle manière qu'un atome de sodium est attaché à chacun des trois groupes carboxyle présents.
De même, le citrate monosodique est un composé chimique contenant un sodium dans la molécule et le citrate disodique est un composé chimique contenant deux atomes de sodium.

Le sel trisodique est étiqueté comme additif alimentaire avec le symbole E331.

Le sel trisodique est enregistré au titre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 à < 100 000 tonnes par an.
Le sel trisodique 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 sel trisodique est un sel tribasique de l'acide citrique.
Le sel trisodique est produit par neutralisation complète de l'acide citrique avec de l'hydroxyde ou du carbonate de sodium de haute pureté, puis par cristallisation et déshydratation.
La forme hydratée courante, le sel trisodique dihydraté, est largement utilisée dans les aliments, les boissons et diverses applications techniques, principalement comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant.

Le sel trisodique anhydre est fabriqué à partir de sel trisodique dihydraté.
Les molécules d'eau des cristaux dihydratés sont éliminées par un procédé breveté sans détruire la matrice cristalline d'origine.

Les cristaux résultants possèdent une matrice poreuse qui peut être utilisée comme support pour des substances inorganiques et/ou organiques telles que des parfums et des tensioactifs.
En raison de la faible teneur en eau du sel trisodique, le sel trisodique anhydre n'ajoute pas d'eau à la formulation.

Le sel trisodique a même l’excellente capacité d’absorber l’excédent d’eau des formulations sensibles à l’humidité, offrant ainsi une meilleure durée de conservation au produit final.
Par conséquent, le sel trisodique anhydre trouve des utilisations particulières dans les formulations sensibles à l'eau comme les boissons instantanées ainsi que les comprimés et les poudres dans les produits pharmaceutiques et les détergents.

Le sel trisodique anhydre se présente sous forme de cristaux granulaires blancs ou de poudre cristalline blanche.
Le sel trisodique est librement soluble dans l'eau et pratiquement insoluble dans l'éthanol (96 %).

Le sel trisodique est un sel neutre non toxique et peu réactif.
Le sel trisodique est chimiquement stable s'il est stocké à température ambiante.
Le sel trisodique anhydre est entièrement biodégradable et peut être éliminé avec les déchets ordinaires ou les eaux usées.

Le sel trisodique dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les charges comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant.
Sel trisodique utilisé comme anticoagulant dans les transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluides fonctionnels, solvants de nettoyage, produits d'entretien de l'ameublement, produits pour laver la vaisselle et nettoyage des radiateurs d'automobiles.

Le sel trisodique dihydraté est un sel tribasique de l'acide citrique.
Le sel trisodique est produit par neutralisation complète du sel trisodique avec de l'hydroxyde ou du carbonate de sodium de haute pureté et cristallisation ultérieure.
Le sel trisodique dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et diverses applications techniques, principalement comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant.

Le sel trisodique dihydraté se présente sous forme de cristaux granulaires blancs ou de poudre cristalline blanche avec un goût salé agréable.
Le sel trisodique est légèrement déliquescent dans l'air humide, facilement soluble dans l'eau et pratiquement insoluble dans l'éthanol (96 %).

Le sel trisodique dihydraté est un sel neutre non toxique à faible réactivité.
Le sel trisodique est chimiquement stable s'il est stocké à température ambiante.
Le sel trisodique dihydraté est entièrement biodégradable et peut être éliminé avec les déchets ordinaires ou les eaux usées.

Sel trisodique dans les aliments :
Le sel trisodique est un additif alimentaire portant le numéro E E331.
Le sel trisodique est utilisé dans une variété d’aliments et de boissons transformés, principalement comme exhausteur de goût et conservateur.
En tant qu'agent émulsifiant, le sel trisodique est également utilisé dans la fabrication du fromage pour permettre au fromage de fondre sans séparation des huiles et des graisses.

Le sel trisodique présent dans les aliments tamponne les niveaux de pH pour aider à réguler l'acidité dans une variété d'aliments afin d'équilibrer le goût et est également capable de conférer une saveur acidulée/aigre à une grande variété de boissons.

Domaines d'utilisation du sel trisodique :
Le sel trisodique est souvent utilisé comme additif alimentaire comme arôme ou conservateur.
Le numéro E est E331.

Le sel trisodique est utilisé comme agent aromatisant dans certaines variétés de club soda.
Le sel trisodique est un ingrédient courant de la Bratwurst et est également disponible dans le commerce pour les boissons et les mélanges de boissons, contribuant ainsi à une saveur acidulée.

Le sel trisodique se trouve dans les mélanges de gélatine, les glaces, les confitures, les desserts, le lait en poudre, les fromages fondus, les sodas et le vin.
Le sel trisodique peut être utilisé comme émulsifiant lors de la fabrication du fromage.
Le sel trisodique permet au fromage de fondre sans rester gras.

Le sel trisodique, une base conjuguée d'un acide faible, peut agir comme agent tampon ou régulateur d'acidité en résistant aux changements de pH.
Le sel trisodique est utilisé pour contrôler l'acidité de certaines substances, comme les desserts à la gélatine.

Le sel trisodique se trouve dans les mini récipients à lait utilisés dans les machines à café.
Le sel trisodique est une substance particulièrement efficace pour éliminer le calcaire des chaudières sans se fissurer et pour nettoyer les radiateurs des voitures.

Utilisations du sel trisodique :
Le sel trisodique a de nombreuses utilisations, mais il est principalement utilisé dans l'industrie alimentaire.
Le sel trisodique a des applications similaires à celles de l'acide citrique, c'est pourquoi le sel trisodique est généralement utilisé comme exhausteur de goût, pour acidifier les aliments ou les boissons, ou comme conservateur.

Le sel trisodique est également couramment utilisé en médecine comme ingrédient médicamenteux, généralement pour les personnes souffrant d'infections des voies urinaires.
Le sel trisodique joue également un rôle d'anticoagulant, ce qui signifie que le sel trisodique inhibe la coagulation du sang.

De plus, le sel trisodique est utilisé en chimie.
Le sel trisodique est un composant des tampons et un composant du réactif de Benedict, utilisé pour détecter les sucres et les aldéhydes.
Le sel trisodique se retrouve également dans les cosmétiques tels que les gels douche, les shampoings ou les crèmes pour la peau, car le sel trisodique leur confère le bon niveau d'acidité et est utilisé comme conservateur.

Une autre application du sel trisodique consiste à éliminer le tartre des chaudières, à nettoyer les radiateurs de voiture et les tôles ou casseroles brûlées.
Le sel trisodique est également utilisé dans la production de produits de nettoyage, car il adoucit l’eau, permettant ainsi aux détergents d’agir plus efficacement.

Le sel trisodique est utilisé dans des applications similaires à l’acide citrique.
Ces utilisations incluent comme régulateur d'acidité dans les aliments et les boissons, comme agent séquestrant pour empêcher l'apparition de calcaire avec les savons et les détergents et comme agent émulsifiant pour faciliter les processus de mélange chimique où deux éléments séparés sont incapables de se mélanger (par exemple l'huile et l'eau) et aide à maintenir ces mélanges stables une fois formulés.

Le sel trisodique est utilisé dans la collecte de sang (anticoagulant), la photographie et la production alimentaire. (agent séquestrant, émulsifiant et acidulant)
Utilisation autorisée comme ingrédient inerte dans les produits pesticides non alimentaires.

Sel trisodique dans l'industrie alimentaire :

Nourriture:
Le sel trisodique est principalement utilisé comme additif alimentaire, généralement pour donner du goût ou comme conservateur.
Le numéro E du sel trisodique est E331.

Le sel trisodique est utilisé comme agent aromatisant dans certaines variétés de club soda.
Le sel trisodique est un ingrédient courant de la bratwurst et est également utilisé dans les boissons commerciales prêtes à boire et les mélanges pour boissons, contribuant ainsi à une saveur acidulée.
Le sel trisodique se trouve dans le mélange de gélatine [clarification nécessaire], la crème glacée, le yaourt, les confitures, les bonbons, le lait en poudre, les fromages fondus, les boissons gazeuses et le vin [citation nécessaire], entre autres.

En tant que base conjuguée d'un acide faible, le citrate peut jouer le rôle d'agent tampon ou de régulateur d'acidité, résistant aux changements de pH.
Le sel trisodique est utilisé pour contrôler l’acidité de certaines substances, comme les desserts à la gélatine.

Le sel trisodique peut être trouvé dans les mini-conteneurs de lait utilisés avec les machines à café.
Le sel trisodique est le produit d'antiacides, tels que l'Alka-Seltzer, lorsqu'ils sont dissous dans l'eau.

Le pH d'une solution de 5 g/100 ml d'eau à 25 °C est compris entre 7,5 et 9,0.
Le sel trisodique est ajouté à de nombreux produits laitiers emballés commercialement pour contrôler l'impact du pH sur le système gastro-intestinal humain, principalement dans les produits transformés tels que le fromage et le yaourt.

Le sel trisodique peut être utilisé pour optimiser la sécurité et la qualité des snacks, des céréales, des produits de boulangerie et des produits à base de pommes de terre tels que les frites sans affecter le processus de production.

Le sel trisodique se trouve dans les boissons gazeuses, les produits laitiers, les confiseries, les aliments préparés, les viandes et légumes en conserve, la margarine, la moutarde, les sauces, la mayonnaise, les épices, les confitures et bien plus encore.
Cela n’est pas surprenant, car le sel trisodique possède diverses propriétés importantes pour l’industrie alimentaire.

Premièrement, le sel trisodique est utilisé comme régulateur d’acidité pour maintenir le pH approprié du sel trisodique.
Le sel trisodique se retrouve dans les sodas, notamment ceux au goût de citron, les boissons énergisantes, les desserts ou les confitures.

Le sel trisodique est un agent séquestrant, ce qui signifie que le sel trisodique est une substance qui lie les ions métalliques, appelés chélates.
Grâce à cela, le consommateur est protégé des effets nocifs des métaux lourds présents dans les aliments.

Le sel trisodique est également un émulsifiant – Le sel trisodique permet la préparation d’une solution uniforme à partir de deux liquides non miscibles.
Le sel trisodique est utile, par exemple, dans la production de fromage, car le sel trisodique ne devient pas gras après avoir fondu, car le sel trisodique empêche la séparation des graisses.

Une autre utilisation du sel trisodique dans l’industrie alimentaire est celle d’un conservateur.
Le sel trisodique protège les graisses contenues dans le sel trisodique de l'oxydation et du rancissement.
Le sel trisodique prévient également les changements de couleur des aliments.

Utilisations médicales :
En 1914, le médecin belge Albert Hustin et le médecin et chercheur argentin Luis Agote ont utilisé avec succès le sel trisodique comme anticoagulant dans les transfusions sanguines, Richard Lewisohn déterminant la concentration correcte du sel trisodique en 1915.
Le sel trisodique continue d'être utilisé aujourd'hui dans les tubes de prélèvement sanguin et pour la conservation du sang dans les banques de sang.

L'ion citrate chélate les ions calcium dans le sang en formant des complexes de citrate de calcium, perturbant ainsi le mécanisme de coagulation sanguine.
Récemment, le sel trisodique a également été utilisé comme agent de blocage dans les lignes de vascath et d'hémodialyse au lieu de l'héparine en raison du risque moindre d'anticoagulation systémique du sel trisodique.

En 2003, Ööpik et al. ont montré que l'utilisation de sel de trisodium (0,5 g/kg de poids corporel) améliorait les performances de course sur 5 km de 30 secondes.

Le sel trisodique est utilisé pour soulager l'inconfort lié aux infections des voies urinaires, telles que la cystite, pour réduire l'acidose observée dans l'acidose tubulaire rénale distale, et peut également être utilisé comme laxatif osmotique.
Le sel trisodique est un composant majeur de la solution de réhydratation orale de l'OMS.

Le sel trisodique est utilisé comme antiacide, notamment avant l'anesthésie, lors des césariennes afin de réduire les risques associés à l'aspiration du contenu gastrique.

Sel trisodique en médecine :
Le sel trisodique est non seulement connu comme additif alimentaire, mais également comme composé chimique important en médecine.
Le sel trisodique est utilisé dans les laboratoires d'analyses où sont effectués des analyses de sang car le sel trisodique a un effet anticoagulant.

Cela empêche les cellules sanguines de s’agglutiner.
Le sel trisodique est ensuite utilisé comme composant de solutions pour remplir les cathéters d'hémodialyse.

Le sel trisodique abaisse la concentration d'héparine, ce qui réduit les risques associés aux troubles de la coagulation chez les patients souffrant d'une maladie rénale ou de la coagulation sanguine.
Cela neutralise les effets secondaires pendant et après le traitement de dialyse.
Cet effet est également extrêmement utile lors du stockage du sang ou lors de transfusions.

Le sel trisodique est également utilisé comme médicament.
Le sel trisodique traite les calculs rénaux, la goutte et réduit les symptômes de l'acidose métabolique.

Le sel trisodique peut également être utilisé comme laxatif.
Le sel trisodique peut être utilisé pour traiter l’hypercalcémie, une affection dans laquelle la concentration de calcium dans le sang est trop élevée.
Le sel trisodique agit en augmentant l’excrétion de calcium par l’urine.

Utilisations par les consommateurs :
Le sel trisodique est utilisé dans les produits suivants : produits de lavage et de nettoyage, cirages et cires, produits de soins de l'air, cosmétiques et produits de soins personnels, adoucisseurs d'eau, parfums et fragrances, produits chimiques de traitement de l'eau, produits de revêtement, encres et toners, produits de traitement textile et colorants, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), engrais, adsorbants, charges, mastics, plâtres, pâte à modeler, produits chimiques de laboratoire et produits photochimiques.
D'autres rejets dans l'environnement de sel trisodique 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 des matériaux à longue durée de vie. à 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), utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un taux de libération élevé (par exemple pneus, bois traité produits, 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 à fort taux de relargage (ex. relargage des tissus, textiles lors du lavage, élimination des peintures intérieures) et une utilisation extérieure dans des matériaux de longue durée avec un faible taux de libération (par exemple, construction et matériaux de construction en métal, en bois et en plastique).

Utilisations répandues par les professionnels :
Le sel trisodique est utilisé dans les produits suivants : produits chimiques de laboratoire, produits de lavage et de nettoyage, produits de traitement de l'air, parfums et fragrances, cirages et cires, adoucisseurs d'eau, produits chimiques de traitement de l'eau, biocides (par exemple désinfectants, produits antiparasitaires), produits de revêtement, charges. , mastics, plâtres, pâte à modeler, encres et toners, produits de traitement textile et teintures, engrais, produits photochimiques, produits cosmétiques et de soins personnels et adsorbants.
Le sel trisodique est utilisé dans les domaines suivants : services de santé, travaux de construction, mines, agriculture, sylviculture et pêche et formulation de mélanges et/ou reconditionnement.
Le sel trisodique est utilisé pour la fabrication de : machines, véhicules et meubles.

D'autres rejets dans l'environnement de sel trisodique 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 des matériaux à longue durée de vie. à 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), utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie avec un faible taux de libération (par exemple métal, bois et construction et matériaux de construction en plastique), utilisation en extérieur dans des matériaux à longue durée de vie et à taux de démoulage 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 à longue durée de vie avec un taux de rejet élevé (par exemple, libération des tissus, des textiles lors du lavage, enlèvement des peintures intérieures), utilisation en intérieur dans des 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 les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage).

Utilisations sur sites industriels :
Le sel trisodique est utilisé dans les produits suivants : régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits de lavage et de nettoyage, cirages et cires et produits chimiques de traitement de l'eau.
Le sel trisodique est utilisé dans les domaines suivants : mines, services de santé et travaux de construction.
Le sel trisodique est utilisé pour la fabrication de : machines et véhicules, textiles, cuir ou fourrure, métaux, produits métalliques ouvrés, équipements électriques, électroniques et optiques et produits chimiques.

Le rejet dans l'environnement du sel trisodique peut survenir lors d'une utilisation industrielle : dans des auxiliaires technologiques sur des sites industriels, de substances dans des systèmes fermés avec un rejet minimal, comme auxiliaire technologique, dans la formulation de mélanges et dans la production d'articles.
D'autres rejets de sel trisodique dans l'environnement sont susceptibles de se produire lors de l'utilisation en intérieur (par exemple, liquides/détergents de lavage en machine, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et assainisseurs d'air) et en extérieur.

Autres utilisations:

Nourriture:
Aliments pour bébés, préparations pour nourrissons
Boulangerie
Céréales, Snacks
Confiserie
Laitier
Alternatives laitières
Desserts, Glaces
Les saveurs
Préparations de fruits, pâtes à tartiner sucrées
Fruits légumes
Substituts de viande
Viande, Fruits de mer
Produits à base de plantes
Plats cuisinés, plats instantanés
Sauces, vinaigrettes, assaisonnements

Breuvages:
Boissons alcoolisées
Boissons gazeuses
Boissons instantanées, sirops
Boissons à base de jus
À base de plantes
Thé et café prêt-à-boire
Boissons sportives et énergisantes
Des eaux

Soins de santé:
Nutrition Clinique
Équipement médical
OTC, Compléments Alimentaires
Produits pharmaceutiques

Soins personnels :
Cosmétiques de couleur
Parfums
Soin des cheveux
Soins bucco-dentaires
Soins de la peau
Savons et produits de bain

Nettoyants et détergents :
Lavage de la vaisselle
Nettoyants industriels
Entretien du linge
Entretien des surfaces

Applications industrielles:
Adhésifs, mastics
Produits agrochimiques, engrais
Construction
Produits chimiques raffinés, produits chimiques en bon état
Encres, peintures, revêtements
Forage pétrolier
Papier
Plastiques, polymères
Textiles, Cuir

Aliments pour animaux et aliments pour animaux :
Alimentation
La nourriture pour animaux

Pharmaceutique :
Agent tampon
Agent chélatant
Source minérale

Processus industriels avec risque d’exposition :
Traitement photographique

Applications du sel trisodique :
Le sel trisodique dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les charges comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant.
Sel trisodique utilisé comme anticoagulant dans les transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluides fonctionnels, solvants de nettoyage, produits d'entretien de l'ameublement, produits pour laver la vaisselle et nettoyage des radiateurs d'automobiles.

Nourriture:
Le sel trisodique est principalement utilisé comme additif alimentaire, généralement pour donner du goût ou comme conservateur.
Le numéro E du sel trisodique est E331.

Le sel trisodique est utilisé comme agent aromatisant dans certaines variétés de club soda.
Le sel trisodique est un ingrédient courant de la bratwurst et est également utilisé dans les boissons commerciales prêtes à boire et les mélanges pour boissons, contribuant ainsi à une saveur acidulée.
Le sel trisodique se trouve entre autres dans les mélanges de gélatine, les glaces, les yaourts, les confitures, les bonbons, le lait en poudre, les fromages fondus, les boissons gazeuses et le vin[3].

Le sel trisodique peut être utilisé comme stabilisant émulsifiant lors de la fabrication du fromage.
Le sel trisodique permet au fromage de fondre sans devenir gras en empêchant les graisses de se séparer.

Mise en mémoire tampon :
En tant que base conjuguée d'un acide faible, le citrate peut jouer le rôle d'agent tampon ou de régulateur d'acidité, résistant aux changements de pH.
Le sel trisodique est utilisé pour contrôler l’acidité de certaines substances, comme les desserts à la gélatine.

Le sel trisodique peut être trouvé dans les mini-conteneurs de lait utilisés avec les machines à café.
Le sel trisodique est le produit d'antiacides, tels que l'Alka-Seltzer, lorsqu'ils sont dissous dans l'eau.

Le pH d'une solution de 5 g/100 ml d'eau à 25 °C est compris entre 7,5 et 9,0.
Le sel trisodique est ajouté à de nombreux produits laitiers emballés commercialement pour contrôler l'impact du pH sur le système gastro-intestinal humain, principalement dans les produits transformés tels que le fromage et le yaourt, bien que le sel trisodique ait également des effets bénéfiques sur la microstructure physique du gel.

Chimie:
Le sel trisodique est un composant de la solution qualitative de Benedict, souvent utilisé en analyse organique pour détecter la présence de sucres réducteurs tels que le glucose.

Médecine:
En 1914, le médecin belge Albert Hustin et le médecin et chercheur argentin Luis Agote ont utilisé avec succès le sel trisodique comme anticoagulant dans les transfusions sanguines, Richard Lewisohn déterminant la concentration correcte du sel trisodique en 1915.
Le sel trisodique continue d'être utilisé aujourd'hui dans les tubes de prélèvement sanguin et pour la conservation du sang dans les banques de sang.

L'ion citrate chélate les ions calcium dans le sang en formant des complexes de citrate de calcium, perturbant ainsi le mécanisme de coagulation sanguine.
Récemment, le sel trisodique a également été utilisé comme agent de blocage dans les lignes de vascath et d'hémodialyse au lieu de l'héparine en raison du risque moindre d'anticoagulation systémique du sel trisodique.

En 2003, Ööpik et al. ont montré que l'utilisation de sel de trisodium (0,5 g/kg de poids corporel) améliorait les performances de course sur 5 km de 30 secondes.

Le sel trisodique est utilisé pour soulager l'inconfort lié aux infections des voies urinaires, telles que la cystite, pour réduire l'acidose observée dans l'acidose tubulaire rénale distale, et peut également être utilisé comme laxatif osmotique.
Le sel trisodique est un composant majeur de la solution de réhydratation orale de l'OMS.

Le sel trisodique est utilisé comme antiacide, notamment avant l'anesthésie, lors des césariennes afin de réduire les risques associés à l'aspiration du contenu gastrique.

Détartrage chaudière :
Le sel trisodique est un agent particulièrement efficace pour éliminer le tartre carbonaté des chaudières sans les mettre hors service et pour nettoyer les radiateurs des automobiles.

Soins de santé:

Comprimés et préparations effervescents :
La réaction de l'acide citrique et du bicarbonate libère du dioxyde de carbone, ce qui facilite la dissolution des principes actifs et améliore l'appétence.
Les systèmes effervescents sont largement utilisés dans les produits de nettoyage des prothèses dentaires, ainsi que dans les analgésiques et les comprimés de vitamines.

Substances pharmaceutiquement actives — beaucoup sont fournies sous forme de sel de citrate.

Contrôle du pH :
L'acide citrique, avec le citrate de sodium ou de potassium, est un système tampon efficace utilisé dans diverses applications pharmaceutiques et cosmétiques pour améliorer la stabilité et (le cas échéant) renforcer l'activité des conservateurs.

Saveur:
Le goût piquant et acide de l’acide citrique (qui est souvent utilisé pour rehausser les saveurs des fruits) peut aider à masquer le goût médicinal désagréable des produits pharmaceutiques.

Antioxydant :
L’ion citrate est un puissant agent chélateur des ions métaux traces.

Anticoagulant sanguin :
L’ion citrate chélatera le calcium, réduisant ainsi la tendance du sang à coaguler.

Diurétique – le citrate de potassium a des propriétés diurétiques.
Dispositifs médicaux de nutrition clinique
OTC, Compléments Alimentaires Produits Pharmaceutiques
Déodorants Cosmétiques Colorés
Parfums Soins des cheveux
Soins bucco-dentaires Soins de la peau Savons et produits pour le bain

Nettoyants et détergents :
Les principaux composants des produits de nettoyage sont les tensioactifs et les adjuvants.
D'autres ingrédients sont ajoutés pour fournir une variété de fonctions, par exemple augmenter les performances de nettoyage pour des sols/surfaces spécifiques, assurer la stabilité du produit et fournir une identité unique à un produit.

Les phosphates complexes et le sel trisodique sont des constructeurs séquestrants courants.
Les constructeurs améliorent ou maintiennent l'efficacité de nettoyage du tensioactif.

La fonction première des constructeurs est de réduire la dureté de l’eau.
Cela se fait soit par séquestration, soit par chélation (en maintenant les minéraux de dureté en solution) ; par précipitation (formant une substance insoluble) ; ou par échange d'ions (échange de particules chargées électriquement).
Les constructeurs peuvent également fournir et maintenir l'alcalinité, ce qui facilite le nettoyage, en particulier des sols acides ; aide à empêcher la saleté enlevée de se redéposer pendant le lavage et émulsionne les saletés huileuses et grasses.

Nettoyants industriels pour le lavage de la vaisselle :

Entretien du linge Entretien des surfaces :

Industriel
Le citrate de sodium est utilisé comme nettoyant industriel pour éliminer les couches de calcium et de rouille des blocs de vapeur et des systèmes d'eau chaude.
En tant que produit chimique, le citrate de sodium est utilisé pour traiter l'aluminium, le cuivre et d'autres surfaces métalliques.

Le citrate de sodium et les citrates sont utilisés comme agents tampons et complexants dans les bains de galvanoplastie.
Les industries du bâtiment et du textile profitent également de la capacité chélatrice exceptionnelle du citrate de sodium ainsi que de la non-toxicité du sel trisodique.

Les exemples incluent le retardement de prise des plâtres de gypse et la finition textile.
D'autres applications industrielles du citrate de sodium et des citrates vont de la désulfuration des gaz de combustion et de la récupération du pétrole à la décontamination des matériaux radioactifs des réacteurs nucléaires.

Adhésifs, mastics, produits agrochimiques, engrais
Construction, Chimie Fine
Encres, peintures, revêtements, traitement de surface métallique
Extraction et raffinage de minerais de forage pétrolier
Papier, plastiques, polymères
Textiles, Cuir

Principales fonctions du sel trisodique :
Régulateur de pH
Agent chélatant
Agent tampon
Exhausteur de goût
Stabilisateur
Agent émulsifiant

Propriétés du sel trisodique :
Le sel trisodique se présente sous la forme d'une poudre blanche, inodore, au goût légèrement salé.
Le sel trisodique se présente sous forme d’hydrate en combinaison avec de l’eau.

Le sel trisodique se caractérise par le fait que le sel trisodique est hygroscopique, de sorte que le sel trisodique absorbe et se combine facilement avec l'eau.
Par conséquent, le sel trisodique doit être stocké dans des conditions telles que le sel trisodique soit protégé de l'humidité.
Bien que le sel trisodique soit un sel d’acide, le sel trisodique a un pH alcalin.

Propriétés typiques :
Dihydraté
Blanc
Cristaux granulaires ou poudre cristalline
Typique, pratiquement inodore
Agréablement salé
Librement soluble dans l'eau
Pratiquement insoluble dans l'éthanol (96 %)
Non toxique
Faible réactif
Stable chimiquement et microbiologiquement
Entièrement biodégradable

Mécanisme d'action du sel trisodique :
Le sel trisodique chélate les ions calcium libres, les empêchant de former un complexe avec le facteur tissulaire et le facteur de coagulation VIIa pour favoriser l'activation du facteur de coagulation X.
Cela inhibe l’initiation extrinsèque de la cascade de coagulation.

Le sel trisodique peut également exercer un effet anticoagulant via un mécanisme jusqu'à présent inconnu, dans la mesure où la restauration de la concentration en calcium n'inverse pas complètement l'effet du citrate.
Le sel trisodique est une base faible et réagit donc avec l'acide chlorhydrique dans l'estomac pour augmenter le pH.

Sel trisodique Le sel trisodique est ensuite métabolisé en bicarbonate qui agit ensuite comme un agent alcalinisant systémique, augmentant le pH du sang et de l'urine.
Le sel trisodique agit également comme diurétique et augmente l'excrétion urinaire du calcium.

Pharmacologie et biochimie du sel trisodique :

Classification pharmacologique MeSH :

Tampons :
Un système chimique qui fonctionne pour contrôler les niveaux d’ions spécifiques en solution.
Lorsque le niveau d’ions hydrogène dans la solution est contrôlé, le système est appelé tampon pH.

Conservateurs alimentaires :
Substances capables d'inhiber, de retarder ou d'arrêter le processus de fermentation, d'acidification ou autre détérioration des aliments.

Anticoagulants :
Agents qui empêchent la COAGULATION DU SANG.

Méthode de fabrication du sel trisodique :
Préparez le tampon de sel trisodique en mélangeant le sel trisodique, l’acide chlorhydrique et l’eau ultra pure dans un bécher ou une fiole conique de 2 L.
Utilisez un agitateur magnétique pour vous assurer que tous les réactifs sont correctement dissous.

Ajuster au pH 6,01 avec les solutions d’hydroxyde de sodium à 0,5 % (p/v) et d’acide chlorhydrique à 0,5 % (v/v).
Ajoutez cette solution à la cocotte minute.

Placez la cocotte minute sur la plaque chauffante et allumez le sel trisodique à pleine puissance.
Ne fixez pas le couvercle de l'autocuiseur à ce stade ; déposez simplement du sel trisodique dessus.

En attendant que l'autocuiseur bout, déparaffinez et réhydratez les coupes de paraffine en les plaçant dans trois changements de xylène pendant 3 min chacun, suivis de trois changements d'IMS ou de méthanol pendant 3 min chacun, suivis d'eau froide du robinet. .
Gardez-les dans l’eau du robinet jusqu’à ce que la cocotte minute arrive à ébullition.

Une fois que la cocotte minute bout, transférez les lames de l’eau du robinet vers la cocotte minute.
Faites attention à la solution chaude et à la vapeur : utilisez des pinces et des gants. Fixez le couvercle de l'autocuiseur en suivant les instructions du fabricant.

Une fois que la cocotte a atteint sa pleine pression (voir les instructions du fabricant), laissez cuire 3 min.

Au bout de 3 minutes, éteignez la plaque chauffante et placez la cocotte minute dans un évier vide.
Activez la soupape de surpression (voir les instructions du fabricant) et faites couler de l'eau froide sur la cuisinière.

Une fois dépressurisé, ouvrez le couvercle et faites couler de l’eau froide dans la cuisinière pendant 10 minutes.
Faites attention à la solution chaude et à la vapeur.

Continuez avec un protocole de coloration immunochimique approprié.

Manipulation et stockage du sel trisodique :
Manipulation Assurer une ventilation adéquate.
Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Éviter l'ingestion et l'inhalation.
Eviter la formation de poussière.
Stockage Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Stabilité et réactivité du Sel trisodique :

Réactif:
Danger Aucun connu, sur la base des informations disponibles.

La stabilité:
Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter Produits incompatibles.

Chaleur excessive.
Eviter la formation de poussière.

Matériaux incompatibles :
Agents oxydants forts, Agents réducteurs forts, Acides, Bases

Produits de décomposition dangereux:
Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes de sodium

Polymérisation hasardeuse:
Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. Réactions dangereuses Aucune dans des conditions normales de traitement.

Mesures de premiers secours du sel trisodique :

Lentilles de contact:
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Contact avec la peau:
Laver immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation cutanée persiste, appeler un médecin.

Inhalation:
Retirer à l'air frais.
Obtenez immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.
S'il ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle.

Ingestion:
NE PAS faire vomir.
Obtenez immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus importants :
Pas d'information disponible.

Notes au médecin :
Traiter de manière symptomatique

Mesures de lutte contre l'incendie du sel trisodique :

Moyens d'extinction appropriés :
Eau pulvérisée, dioxyde de carbone (CO2), poudre chimique sèche, mousse résistante à l'alcool.

La température d'auto-inflammation:
500 °C / 932 °F

Mesures en cas de dispersion accidentelle du sel trisodique :
Précautions personnelles Assurer une ventilation adéquate.
Eviter la formation de poussière.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser un équipement de protection individuelle si nécessaire.
Précautions environnementales Aucune précaution environnementale particulière requise.

Méthodes de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter dans des récipients appropriés pour l'élimination.
Eviter la formation de poussière.

Identifiants du sel trisodique :
Numero CAS:
68-04-2
6132-04-3 (dihydraté)
6858-44-2 (pentahydraté)

ChEMBL : ChEMBL1355
ChemSpider : 5989
Carte d'information ECHA : 100.000.614
Numéro E : E331iii (antioxydants, ...)
CID PubChem : 6224
Numéro RTECS : GE8300000

UNII :
RS7A450LGA
B22547B95K (dihydraté)

Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID2026363
InChI : InChI=1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7, 8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Clé: HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
InChI=1/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8) (H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Clé : HRXKRNGNAMMEHJ-DFZHHIFOAL
SOURIRES : C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Na+].[Na+].[Na+]

Numéro CAS : 6132-04-3
Numéro CE : 200-675-3
Note : Ph Eur, BP, JP, USP, E 331
Formule de Hill : C ₆ H ₅ Na ₃ O ₇ * 2 H ₂ O
Masse molaire : 294,10 g/mol
Code SH : 2918 15 00

Code produit : NA2043
Numéro CAS : 6132-04-3
Dosage (pureté) : USP
Méthode de pureté : par titrage
Poids moléculaire : 294,10
Forme : solide
Aspect : poudre blanche
Point de fusion : 300 C
Point d'ébullition : 309,6 C
Titrage : 99,0-101,0 %
Type de titrage : avec HCLO4
Formule moléculaire : Na3C6H5O7 · 2H2O
Formule linéaire : HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O

Propriétés du sel trisodique :
Formule chimique : Na3C6H5O7
Masse molaire : 258,06 g/mol (anhydre), 294,10 g/mol (dihydraté)
Aspect : Poudre cristalline blanche
Densité : 1,7 g/cm3
Point de fusion : > 300 °C (572 °F ; 573 K) (les hydrates perdent de l'eau à environ 150 °C)
Point d'ébullition : se décompose
Solubilité dans l'eau : Forme pentahydratée : 92 g/100 g H2O (25 °C)

Point de fusion : 300°C (substance anhydre)
Valeur pH : 7,5 - 9,0 (50 g/l, H ₂ O, 25°C)
Densité apparente : 600 kg/m3
Solubilité : 720 g/l

Poids moléculaire : 294,10 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 3
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 9
Nombre de liaisons rotatives : 2
Masse exacte : 293,99396471 g/mol
Masse monoisotopique : 293,99396471 g/mol
Surface polaire topologique : 143 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 18
Complexité : 211
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 : 6
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du sel trisodique :
Dosage (titrage à l'acide perchlorique, calqué sur substance anhydre (Ph Eur)) : 99,0 - 101,0 %
Dosage (titrage à l'acide perchlorique, substance préalablement séchée) (JP/USP) : 99,0 - 100,5 %
Identité (Na) : réussit le test
Identité (Citrate) : réussit le test
Identité (réaction sur allumage) : réussit le test
Aspect : cristaux blancs à presque blancs
Aspect de la solution (100 g/l, eau sans CO ₂ ) : claire et incolore
Acidité ou alcalinité : réussit le test
pH (50 g/l d'eau sans CO ₂ ) : 7,5 - 8,5
Chlorure (Cl) : ≤ 50 ppm
Sulfate (SO ₄ ) : ≤ 150 ppm
Métaux lourds (en Pb) : ≤ 5 ppm
Al (aluminium) : ≤ 5 ppm
As (Arsenic) : ≤ 1 ppm
Hg (Mercure) : ≤ 1 ppm
Pb (plomb) : ≤ 1 ppm
Oxalate (sous forme de C ₂ H ₂ O ₄ ) : ≤ 100 ppm
Tartrate (C ₄ H ₄ O ₆ ) : réussit le test
Solvants résiduels (ICH (Q3C)) : exclus par procédé de fabrication
Substance facilement carbonisable : réussit le test
Eau (selon Karl Fischer) : 11,0 - 13,0 %
Perte au séchage (180 °C, 18 h) : 10,0 - 13,0 %

Composés associés du sel trisodique :
Citrate monosodique
Citrate disodique
Citrate de calcium
Acide citrique

Noms du sel trisodique :

Noms IUPAC :
Acide 1,2,3-propanetricarboylique, sel 2-hydroxy-trisodique, dihydraté
Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, sel trisodique
Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetrioïque, sel trisodique
Ascorbaton de sodium trisodico-anidro E331
Sel trisodique d'acide citrique, Citrate de sodium tribasique, Citrate de sodium
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de sodium
CITRATE DE SODIUM
Citrate de sodium
citrate de sodium
Citrate de sodium
citrate de sodium dihydraté
Citrate de sodium dihydraté
Citrate de sodium – OU 10
Citrate trisodique
Citrate trisodique
Citrate de trinatium dihydraté
Trinatrium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylate
Trisodique 2-hydroxypropane-1,2,3-
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique dihydraté
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodiqueCitrate trisodique
3-hydroxy-3-carboxylate-1,5-pentanedicaroxylate trisodique
CITRATE TRISODIQUE
Citrate trisodique
Citrate trisodique
citrate trisodique
Citrate trisodique
Citrate trisodique
citrate trisodique
citrate trisodique (dihydraté)
citrate trisodique 2-hidrate
Citrate trisodique dihydraté
citrate trisodique dihydraté
Citrate trisodique, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique
Citrate trisodique; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium
trisodique ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
trisodique ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté

Nom IUPAC préféré :
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique

Noms des processus réglementaires :
Citrate de sodium anhydre
Citrate trisodique
citrate trisodique

Appellations commerciales:
Citrate de trisodium, dihydraté
Citrate de trisodio, dihydraté
Citrate de sodium
CITRATE DE SODIUM
Citrate de sodium
CITRATE DE SODIUM DIHYDRATE
Citrate trisodique dihydraté
Trinatriumcitraatdihydraat
Trinatriumcitrat-Dihydraté
Trisodio citrato diidrato
Citrate trisodique
citrate trisodique
CITRATE DE TRISODIUM DIHYDRATE
Citrate trisodique dihydraté
CITRATRE TRISODIQUE

Autres noms:
Citrate de sodium
Citrate trisodique
Citrosodine
Acide citrique, sel trisodique
E331

Autres identifiants :
1000844-65-4
1648840-06-5
183748-56-3
2095548-08-4
6132-04-3
68-04-2
8055-55-8
856354-90-0

Synonymes de sel trisodique :
Citrate trisodique dihydraté
Citrate de sodium dihydraté
6132-04-3
Citrate de sodium tribasique dihydraté
Citrate de sodium hydraté
Acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté
Sel trisodique d'acide citrique dihydraté
Citrate de sodium hydraté
CITRATE DE SODIUM, DIHYDRATE
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique dihydraté
MFCD00150031
B22547B95K
trisodique ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
DTXSID1049437
Natrum citricum
Acide citrique, sel trisodique, dihydraté
Citronensaeure,Trinatrium-Salz-Dihydrate
N-1560
Citras natrii, déshydratés
CITRATE DE SODIUM HYDRE (II)
CITRATE DE SODIUM HYDRE [II]
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique-eau (1/2)
Citrate trisodique dihydraté ; Sel trisodique d'acide citrique dihydraté
Sel trisodique de l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique dihydraté
MFCD00130806
CITRATE DE SODIUM (MONOGRAPHIE EP)
CITRATE DE SODIUM [MONOGRAPHIE EP]
citrate trisodique dihydraté
CITRATE DE TRISODIUM DIHYDRATE (II)
CITRATE DE TRISODIUM DIHYDRATE [II]
UNII-B22547B95K
CITRATE DE TRISODIUM DIHYDRATE (MONOGRAPHIE USP)
CITRATE DE TRISODIUM DIHYDRATE [MONOGRAPHIE USP]
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de sodium dihydraté
Citrate de sodium
Tricitrasol
Tricitrasol (TN)
Citrate de sodium; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique dihydraté ; Citrate de sodium dihydraté
Citrate de sodium (TN)
Acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel de sodium, hydraté (1:3:2)
D05KTE
Citrate de sodium [USP:JAN]
Citrate de sodium tribasique dihydraté
CITRATE DE SODIUM [FHFI]
DTXCID0029397
Citrate de sodium hydraté (JP17)
CHEBI:32142
Citrate trisodique dihydraté, ACS
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
CITRATE DE SODIUM HYDRATE [JAN]
CITRATE DE SODIUM DIHYDRATE [MI]
AKOS025293920
Citrate de sodium dihydraté, >=99%, FG
CITRATE DE SODIUM DIHYDRATE [VANDF]
BP-31019
CITRATE DE SODIUM DIHYDRATE [QUI-DD]
Citrate de sodium tribasique dihydraté, >=98 %
Citrate de sodium dihydraté, qualité réactif ACS
CITRATE DE SODIUM, DIHYDRATE [WHO-IP]
D01781
F82065
Citrate de sodium tribasique dihydraté, AR, >=99 %
Citrate de sodium tribasique dihydraté, LR, >=99 %
Réactif ACS acide citrique, sel trisodique dihydraté
NATRII CITRAS, DÉSHYDRATÉ [WHO-IP LATINE]
A833161
A835986
Q22075862
Citrate de sodium dihydraté de qualité biochimique, granulaire fin
Citrate de sodium tribasique dihydraté, USP, 99,0-100,5 %
Citrate de sodium tribasique dihydraté (qualité biologie moléculaire)
Citrate de sodium tribasique dihydraté, réactif ACS, >=99,0 %
2-oxydanylpropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique dihydraté
Acide citrique, sel trisodique dihydratéCitrate trisodique dihydraté
Citrate de sodium tribasique dihydraté, BioUltra, >=99,0 % (NT)
Citrate de sodium tribasique dihydraté, testé sur culture de cellules d'insectes
Citrate de sodium tribasique dihydraté, qualité spéciale JIS, >=99,0 %
Citrate de sodium tribasique dihydraté, pa, réactif ACS, 99,0 %
Citrate de sodium tribasique dihydraté, purum pa, >=99,0 % (NT)
Citrate de sodium tribasique dihydraté, SAJ première qualité, >=99,0 %
Citrate de sodium tribasique dihydraté, testé selon Ph.Eur.
Citrate trisodique dihydraté, répond aux spécifications de test USP
Citrate de sodium tribasique dihydraté, BioXtra, >=99,0 % (titrage)
Citrate de sodium tribasique dihydraté, pour la biologie moléculaire, >=99%
Citrate de sodium tribasique dihydraté, qualité réactif Vetec(TM), 98 %
Citrate de sodium, étalon de référence de la Pharmacopée américaine (USP)
Acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel de sodium, dihydraté
Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, sel trisodique, dihydraté
Citrate de sodium tribasique dihydraté, pa, réactif ACS, reag. ISO, 99-101 %
Citrate de sodium tribasique dihydraté, BioUltra, pour la biologie moléculaire, >=99,5 % (NT)
Citrate de sodium tribasique dihydraté, puriss. pa, réactif ACS, >=99,0 % (NT)
Citrate de sodium tribasique dihydraté, adapté à l'analyse des acides aminés, >=99,0 %
Citrate de sodium, étalon secondaire pharmaceutique ; Matériel de référence certifié
Citrate de sodium tribasique dihydraté, puriss. pa, réactif ACS, reag. ISO, reag. Ph. Eur., >=99,5%
Citrate de sodium tribasique dihydraté, adapté à l'analyse des acides aminés, >=98 % (titrage), poudre
Citrate trisodique [Nom ACD/IUPAC] [Wiki]
Acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel de sodium (1:3) [ACD/Nom de l'index]
200-675-3 [EINECS]
68-04-2 [RN]
994-36-5 [RN]
Citrate de trisodium [Français] [Nom ACD/IUPAC]
Sel trisodique d'acide citrique
MFCD00012462 [numéro MDL]
RS7A450LGA
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate de sodium
Citrate de sodium [JAN] [USAN] [Wiki]
Citrate de sodium anhydre
Trinatriumcitrat [Allemand] [Nom ACD/IUPAC]
Citrate de trisodium
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique
Acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique
114456-61-0 [RN]
205-623-3 [EINECS]
Sel trisodique de l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propanenetricarboxylique
Sel trisodique de l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique
Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, sel trisodique
Citnatine
Citrate Concentrémanquant
citrate de sodium
citrate trisodique
Citrate manquant
Citrème
Sel de sodium d'acide citrique anhydre
Sel trisodique de l'acide citrique, anhydre
Acide citrique, sel trisodique
Citrosodine
Citrosodine
Citrosode
Isolyte E
Natrocitral
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de sodium
Citrate de sodium (USP)
Tampon citrate de sodium
CITRATE DE SODIUM TRIBASIQUE
Citrate de sodium, anhydre
Synthèse à la demande
citrate trisodique
Citrate trisodique anhydre
citrate trisodique
UNII-RS7A450LGA
SÉLÉNITE DE SODIUM
DESCRIPTION:
Le sélénite de sodium est le composé inorganique de formule Na2SeO3.
Le sélénite de sodium est un solide incolore.
Le pentahydraté Na2SeO3(H2O)5 est le composé de sélénium soluble dans l'eau le plus courant.

Numéro CAS : 10102-18-8
Numéro CE : 233-267-9
Poids moléculaire : 172,94
Formule linéaire :: Na2SeO3

Le sélénite de sodium est une source de sélénium dans la recherche biologique, où le sélénium est un oligo-élément essentiel qui est normalement fourni par le sérum.
Le sélénium est présent dans les sélénoprotéines telles que la glutathion peroxydase et la thiorédoxine réductase, qui contiennent l'analogue de sélénium de la cystéine, la sélénocystéine.
En particulier, la glutathion peroxydase joue un rôle dans la détoxification in vivo en tant que piégeur de peroxydes.

Le sélénite de sodium est inclus dans divers suppléments de milieu destinés à être utilisés en culture cellulaire.
Le sélénite de sodium a été utilisé dans des études sur la prolifération cellulaire et la recherche sur le cancer.
Le sélénite de sodium a été utilisé pour modifier l'expression des gènes dans les cellules HepG2, telle qu'analysée par des puces à ADNc.

Le sélénite de sodium peut inhiber les interactions protéine à doigt de zinc/ADN.
Il a été démontré que le sélénite de sodium modifie les potentiels de la membrane mitochondriale et contribue ainsi potentiellement à l'apoptose.

Le sélénium est un élément fondamental de l'enzyme glutathion-peroxydase qui, en synergie avec la vitamine E, a pour fonction de protéger les phospholipides des membranes cellulaires des réactions d'oxydoréduction.
Le sélénite de sodium peut être ajouté à la fois sous forme inorganique et sous forme de sélénium organique.
Sa carence peut entraîner des problèmes génitaux et des myopathies chez les jeunes animaux.


SYNTHESE ET REACTIONS FONDAMENTALES :
Le sélénite de sodium est généralement préparé par la réaction du dioxyde de sélénium avec de l'hydroxyde de sodium :
SeO2 + 2 NaOH → Na2SeO3 + H2O
L'hydrate se transforme en sel anhydre lors d'un chauffage à 40 °C.

Selon la cristallographie aux rayons X, le Na2SeO3 anhydre et son pentahydrate présentent du SeO32− pyramidal.
Les distances Se-O vont de 1,67 à 1,72 Å.
L'oxydation de cet anion donne du sélénate de sodium, Na2SeO4.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU SÉLÉNITE DE SODIUM :
Formule chimique : Na2O3Se
Masse molaire : 172,948 g•mol−1
Aspect : solide incolore
Densité : 3,1 g/cm3
Point de fusion : se décompose à 710 °C
Solubilité dans l'eau : 85 g/100 mL (20 °C)
Solubilité : insoluble dans l'éthanol
Structure:
Structure cristalline : tétragonale
Poids moléculaire : 172,95
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 173,88080
Masse monoisotopique : 173,88080
Surface polaire topologique : 63,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 6
Charge formelle : 0
Complexité : 18,8
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 3
Le composé est canonisé : Oui
logP -1.3Chemaxon
pKa (acide le plus fort) : 1,2
Charge physiologique : -2
Nombre d'accepteurs d'hydrogène : 4
Nombre de donneurs d'hydrogène : 0
Surface polaire : 63,19 Å2
Nombre d'obligations rotatives : 0
Réfractivité : 17,44 m3•mol-1
Polarisabilité : 5,32 Å3
Nombre de sonneries : 0
Biodisponibilité : 1
Règle de Cinq : Oui
Filtre fantôme : Non
Règle de Veber : Non
Règle de type MDDR : Non
Apparence (couleur) : Blanc à blanc cassé
Apparence (Forme): Poudre cristalline
Solubilité (Turbidité) 10% aq. Solution : claire à légèrement opalescente
Solubilité (Couleur) 10% aq. Solution : incolore
Dosage (iodométrique): min. 99%
Chlorure (CI) : max. 0,005 %
Sulfate (SO4) : max. 0,005 %
Fer (Fe) : max. 0,001 %
Métaux lourds (Pb) : max. 0,0005 %
Cuivre (Cu) : max. 0,0005 %
Composés azotés (N) : max. 0,005 %
Potassium (K): max. 0,005 %


Le sélénite de sodium est une forme inorganique de l'oligo-élément sélénium avec une activité antinéoplasique potentielle.
Le sélénium, administré sous forme de sélénite de sodium, est réduit en séléniure d'hydrogène (H2Se) en présence de glutathion (GSH) et génère ensuite des radicaux superoxydes lors de la réaction avec l'oxygène.
Cela peut inhiber l'expression et l'activité du facteur de transcription Sp1 ; à son tour, Sp1 régule à la baisse l'expression du récepteur aux androgènes (AR) et bloque la signalisation AR.

Finalement, le sélénium peut induire l'apoptose des cellules cancéreuses de la prostate et inhiber la prolifération des cellules tumorales.
Le sélénite de sodium se présente sous la forme d'un solide cristallin de couleur blanche.
Soluble dans l'eau et plus dense que l'eau.
Le contact peut irriter la peau, les yeux et les muqueuses.

Toxique par ingestion, inhalation et absorption cutanée.
Le sélénite de sodium est un composé chimique de sodium et de sélénium.
Le sélénite de sodium est la forme de sélénium soluble dans l'eau la plus courante.

Avec les sels de baryum et de zinc associés, le sélénite de sodium est principalement utilisé dans la fabrication de verre incolore.
Sa coloration rose annule la couleur verte conférée par les impuretés de fer.
Le sélénium est un élément non métallique de numéro atomique 34 et de symbole chimique Se.
Le sélénium est rarement présent à l'état élémentaire dans la nature et se trouve généralement dans les minerais sulfurés tels que la pyrite, remplaçant partiellement le soufre dans la matrice du minerai.
La sélénite de sodium peut également être trouvée dans les minéraux d'argent, de cuivre, de plomb et de nickel.

Bien que les sels de sélénium soient toxiques en grandes quantités, des traces de cet élément sont nécessaires au fonctionnement cellulaire de la plupart des animaux, formant le centre actif des enzymes glutathion peroxydase, thiorédoxine réductase et trois enzymes déiodinase connues.


Le sélénite de sodium pentahydraté est un système modèle qui présente des propriétés antioxydantes et peut être utilisé comme agent antimicrobien.
Il a été démontré qu'il a des avantages thérapeutiques dans le traitement des troubles métaboliques et possède également des propriétés antifongiques, antibactériennes et antivirales.

La réaction entre le sélénite de sodium pentahydraté et l'acide malonique génère du peroxyde d'hydrogène, dont il a été démontré qu'il inhibe la croissance des cellules cancéreuses de la prostate.
Le sélénite de sodium pentahydraté est utilisé comme étalon de spectrométrie de masse plasma pour l'identification des sels de sodium dans les tissus animaux.
Le sélénite de sodium est également utilisé pour produire des bactéries probiotiques bénéfiques pour la santé humaine.



APPLICATIONS DU SÉLÉNITE DE SODIUM :
Avec les sélénites de baryum et de zinc apparentés, le sélénite de sodium est principalement utilisé dans la fabrication de verre incolore.
La couleur rose conférée par ces sélénites annule la couleur verte conférée par les impuretés de fer.

Parce que le sélénium est un élément essentiel, le sélénite de sodium est un ingrédient des compléments alimentaires tels que les produits multivitaminés/minéraux, mais les compléments qui ne fournissent que du sélénium utilisent de la L-sélénométhionine ou une levure enrichie en sélénium.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé un supplément de sélénium pour les régimes alimentaires des animaux ; la forme la plus courante est le sélénite de sodium pour les aliments pour animaux de compagnie.
Selon un article, "on ne savait pas grand-chose sur les composés de sélénium à approuver pour une utilisation dans les aliments pour animaux lorsque les décisions ont été prises dans les années 1970.
Au moment où la mesure réglementaire a été prise, seuls les sels inorganiques de sélénium (sélénite de sodium et sélénate de sodium) étaient disponibles à un coût permettant leur utilisation dans l'alimentation animale.

Le sélénite de sodium a été proposé comme agent suicide efficace.

Sécurité:
Le sélénium est toxique à fortes concentrations.
En tant que sélénite de sodium, la dose toxique chronique pour les êtres humains a été décrite comme étant d'environ 2,4 à 3 milligrammes de sélénium par jour.
En 2000, l'US Institute of Medicine a fixé les niveaux d'apport supérieurs tolérables (UL) pour l'adulte pour le sélénium de toutes les sources - aliments, eau potable et compléments alimentaires - à 400 μg/jour.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a examiné la même question de sécurité et a fixé son UL à 300 μg/jour.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE SÉLÉNITE 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 SÉLÉNITE DE SODIUM :
Conditions d'entrée MeSH :
Bisélénite de sodium
Sélénite disodique
Sélénite monosodique
Pentahydrate, sélénite de sodium
Sélénite pentahydraté, Sodium
Sélénite, disodique
Sélénite monosodique
Sélénite, Sodium
Sel disodique de l'acide séléneux
Acide séléneux, sel disodique
Bisélénite de sodium
Sélénite de sodium
Sélénite de sodium pentahydraté
Synonymes fournis par le déposant :
SÉLÉNITE DE SODIUM
Sélénite disodique
10102-18-8
Sélénite de sodium
Acide sélénieux, sel disodique
Sel disodique de l'acide sélénieux
disodique; sélénite
Trioxyde de sélénium disodique
Sélénite de sodium anhydre
MFCD00003489
Acide sélénieux, sel de sodium (1:2)
HIW548RQ3W
CHEBI:48843
NSC-347466
Sélénite de sodium (JAN)
SÉLÉNITE DE SODIUM [JAN]
10102-18-8(sel disodique)7782-82-3(sel monosodique)
dinatriumselenit
Natriumselenit [Allemand
Sélénite de sodium
CCRIS 1260
HSDB 768
EINECS 233-267-9
NA2630
UNII-HIW548RQ3W
Sélénite de sodium
H2-O3-Se.1/2Na
Aselend (TN)
Sélénite de sodium,(S)
CE 233-267-9
DSSTox_CID_12077
DSSTox_RID_78904
DSSTox_GSID_32077
SÉLÉNITE DE SODIUM [MI]
SÉLÉNITE DE SODIUM [HSDB]
CHEMBL112302
SÉLÉNITE DE SODIUM [VANDF]
SÉLÉNITE DISODIQUE [INCI]
DTXSID0032077
SÉLÉNITE DE SODIUM [WHO-DD]
Tox21_202977
SÉLÉNITE DE SODIUM [LIVRE VERT]
AKOS015912461
SÉLÉNITE DE SODIUM [MONOGRAPHIE EP]
NSC 347466
Sélénite de sodium [NA2630] [Poison]
NCGC00260523-01
CAS-10102-18-8
D10530
SÉLÉNITE DE SODIUM GRADE HAUTE PURETÉ 100G
Q414626

SELENYUM (SE)
selenium element; selenium powder cas no:7782-49-2
Semizotu Ekstraktı
Portulaca oleracea extract; extract of the whole plant of the purselane, portulaca oleracea l., portulacaceae; green purslane extract; pusley extract cas no:90083-07-1
SENSIVA SC 50
Sensiva SC 50 est un solvant émollient à activité antimicrobienne.
Sensiva SC 50 est un éther de glycéryle.


Numéro CAS : 70445-33-9
Numéro CE : 408-080-2
Nom INCI : Éthylhexylglycérine
Nom chimique/IUPAC : 1,2-propanediol, 3-(2-éthylhexyloxy)
Formule moléculaire (éthylhexylglycérine) : C11H24O3



SYNONYMES :
Éthylhexylglycérine, 2-propanediol, 3-[(2-éthylhexyl)oxy]-1, 3-(2-éthylhexyloxy)propane-1,2-diol, glycérol α-(2-éthylhexyl) éther, liquide Sensiva SC 50JP, 100 ml, 3-(2-éthylhexyloxy) propane-1,2-diol, éthylhexylglycérine, (3-[2-(éthylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol), octoxyglycérine, éthylhexylglycérine, octoxyglycérine, 3-(2 -Éthylhexyloxy)propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-(2-éthylhexyloxy), 70445-33-9, éthylhexylglycérine, 3-[2-(éthylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol, 3-(2-éthylhexoxy)propane-1,2-diol, octoxyglycérine, 3-(2-éthylhexyloxy)propane-1,2-diol, 3-((2-éthylhexyl)oxy)propane-1,2-diol, 3-(2-éthylhexyloxy)-1,2-propanediol, UNII-147D247K3P, 147D247K3P, 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-((2- éthylhexyl)oxy)-, EC 408-080-2, MFCD03790878, 1,2-propanediol, 3-[(2-éthylhexyl)oxy]-, ETHYLHEXYLGLYCERIN (MART.), ETHYLHEXYLGLYCERIN [MART.], Glycérol alpha-(2 -Ethylhexyl)Éther, 3-[(2-Ethylhexyl)oxy]-1,2-propanediol, éthylhexylglycérine, LADY GOONG, SCHEMBL99276, DTXSID80990652, ETHYLHEXYLGLYCERIN [WHO-DD], 2-éthyl-1-hexyl monoglycéryl éther, BCP30328, C11H24O3, AKOS030240472, AM85362, DB14557, AS-63022, SY055478, CS-0152371, E1044, NS00001816, D71207, A836886, Q5404486, éthyl hexyl glycérine, octobre oxyglycérine, Etilhexilglicerina, Éthylhexylglycérine, Octoxyglycérine, 3-(2-Ethylhexyloxy)propane -1,2-diol, éthylhexylglycérine, octoxyglycérine, 3-(2-éthylhexyloxy)propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-(2-éthylhexyl)oxy, 2-propanediol, 3-[( 2-éthylhexyl)oxy]-1



Si vous avez repéré Sensiva SC 50 sur la liste des ingrédients, vous y verrez probablement également le conservateur informatique actuel, le phénoxyéthanol.
Ce sont de bons amis car l’éthylhexylglycérine peut renforcer l’efficacité du phénoxyéthanol (et d’autres conservateurs) et, en prime, elle est également agréable sur la peau.


De plus, Sensiva SC 50 est un déodorant efficace et un émollient à diffusion moyenne.
Sensiva SC 50 est un solvant émollient à activité antimicrobienne.
Sensiva SC 50 est un éther de glycéryle.


Sensiva SC 50 est dérivé de glycérine biodégradable qui peut être dérivée de sources animales, mais est principalement obtenue à partir de sources végétales telles que le palmier ou le soja.
Sensiva SC 50 est un solvant émollient doté d'une activité antimicrobienne et est un ingrédient cosmétique utilisé dans les produits de soin de la peau.


Comme il est d'origine végétale, notre Sensiva SC 50 est à la fois végétalien et halal.
Sensiva SC 50 est un excellent substitut aux parabènes, un ingrédient controversé utilisé dans d'innombrables produits personnels.
Sensiva SC 50 est considéré comme une meilleure alternative aux parabènes en raison de ses propriétés antimicrobiennes similaires.


Mais même si les parabènes ont suscité des inquiétudes en raison de réactions allergiques signalées, les Sensiva SC 50 sont considérés comme plus sûrs et plus durables à créer.
Sensiva SC 50 est un éther alkylglycérylique.
Cela signifie que le groupe éthylhexyle est lié à la glycérine à une extrémité par une liaison éther.


Malgré les différents types de noms pour ces ingrédients, ils sont tous constitués d’un groupe alkyle lié à la glycérine par une liaison éther.
Sensiva SC 50 est utilisé comme ingrédient multifonctionnel avec une action désodorisante très efficace, inhibe la croissance et la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs, étant une alternative au Triclosan.


Sensiva SC 50 peut être utilisé comme booster dans les systèmes de conservation, améliorant ainsi les systèmes de conservation traditionnels, en agissant en synergie avec eux.
Sensiva SC 50 est un liquide incolore à légèrement jaunâtre.
Sensiva SC 50 est très soluble dans les solvants organiques comme les alcools, les glycols, les éthers de glycol et l'huile de paraffine.


La solubilité du Sensiva SC 50 dans l'eau est limitée (environ 0,1 %) et l'ajout de co-solvants comme le butylène glycol peut être nécessaire dans les solutions aqueuses (ou dans l'eau contenant des mélanges d'alcool à faible teneur).
Sensiva SC 50 est un agent adoucissant pour la peau qui offre de multiples avantages pour les soins de la peau et les produits cosmétiques.


Sensiva SC 50 agit comme un humectant et hydrate la peau et les cheveux en profondeur sans les laisser lourds ou collants.
Sensiva SC 50 est également un conservateur qui augmente la durée de conservation d'une grande variété de produits.
La formule chimique du Sensiva SC 50 est C11H24O3.


Sensiva SC 50 est un éther glycérylique utilisé comme conservateur faible et agent de conditionnement de la peau.
Sensiva SC 50 est un liquide incolore.
En tant que système cosmétique sans conservateurs ajoutés, Sensiva SC 50 a un effet bactériostase et hydratant.


Grâce à l'effet synergique du Sensiva SC 50, le dosage des conservateurs traditionnels dans les cosmétiques est réduit, l'effet antibactérien des additifs cosmétiques multifonctionnels tels que le glycol et les acides gras est amélioré et les odeurs désagréables causées par le sébum sont supprimées.
Sensiva SC 50 est l'éther de glycérine et d'alcool éthylhexylique (2-éthylhexhexanol), un ingrédient de soin multifonctionnel qui agit comme conservateur, émollient, humectant, tensioactif et déodorant.


Sensiva SC 50 est un liquide clair et incolore qui associe des groupes fonctionnels spécifiques à la glycérine et aux glycols (diols) utilisés dans les produits de soins personnels.
Grâce à une structure amphiphile, Sensiva SC 50 est un tensioactif qui améliore les formulations de savon et l'efficacité des ingrédients antimicrobiens.
Incorporé dans les produits sans rinçage, Sensiva SC 50 diminue la tension interfaciale de la membrane bactérienne, permettant le contact direct et la pénétration des composés antimicrobiens dans les cellules des microbes.


Sensiva SC 50 est généralement un liquide clair et incolore utilisé dans les produits de soins personnels, tels que les produits de soins de la peau et des cheveux, comme conservateur et agent revitalisant.
Sensiva SC 50 est approuvé pour une utilisation dans les cosmétiques par les agences de réglementation telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Union européenne (UE).


Sensiva SC 50 est un agent adoucissant synthétique pour la peau.
En tant que matière première, Sensiva SC 50 est un liquide pâle à incolore.
Sensiva SC 50 est formé par une réaction de condensation entre le 2-éthyhexanol (un ingrédient huileux) et la glycérine.


Sensiva SC 50 (C11H24O3), également connu sous le nom d'octylglycérine, est un éther glycérylique couramment utilisé dans le cadre d'un système de conservation dans les applications cosmétiques.
Sensiva SC 50 est dérivé de glycérine végétale obtenue à partir de sources végétales telles que le palmier ou le soja.
Sensiva SC 50 est ensuite produit en faisant réagir de la glycérine végétale avec de l'éthylhexanol.


La réaction entre la glycérine et l'éthylhexanol est une réaction de transestérification.
Dans ce type de réaction, la molécule de glycérine est décomposée en parties, qui sont ensuite recombinées avec l'éthylhexanol.
La réaction produit du Sensiva SC 50, qui est un ester.


Sensiva SC 50 est sans paraben et remplace adéquatement les conservateurs traditionnels.
Sensiva SC 50 dispose de différentes méthodes de synthèse.
Sensiva SC 50 est également synthétisé en utilisant le 2-éthylhexanol comme matière première.


Sensiva SC 50 est un composé organique qui peut être produit à partir de sources végétales de glycérine, généralement la noix de coco ou le palmier.
Sensiva SC 50 est une substance dérivée de l'éther alkylglycérylique.
Sensiva SC 50 est un composé chimique utilisé comme produit chimique topique pour les soins de la peau ou comme désodorisant.


Sensiva SC 50 est un composé à structure organique.
Dans l'industrie cosmétique, on pense que Sensiva SC 50 possède un effet protecteur dû à son action de tensioactif.
Sensiva SC 50 est approuvé dans le monde entier comme additif multifonctionnel.


Sensiva SC 50 améliore considérablement l'effet antimicrobien des substances telles que les conservateurs, les glycols et autres stabilisants pour les produits cosmétiques.
Sensiva SC 50 est également un agent déodorant efficace qui inhibe de manière fiable la croissance et la multiplication des bactéries responsables des odeurs sans affecter négativement le microbiome cutané.


Sensiva SC 50 est un liquide clair incolore
Sensiva SC 50 est stable.
Sensiva SC 50 est un ingrédient cosmétique liquide multifonctionnel, émollient et déodorant très efficace.


Les avantages de Sensiva SC 50 incluent le renforcement et la fixation des ingrédients du parfum.
La durée de conservation du Sensiva SC 50 est de 3 ans.
Sensiva SC 50 est approuvé dans le monde entier comme additif multifonctionnel.


Sensiva SC 50 améliore considérablement l'effet antimicrobien de substances telles que les conservateurs, les glycols et autres stabilisants pour les produits cosmétiques.
De plus, Sensiva SC 50 est un agent déodorant très efficace qui inhibe de manière fiable la croissance et la multiplication des bactéries responsables des odeurs sans affecter négativement le microbiome cutané.
Sensiva SC 50 est un additif liquide multifonctionnel pour produits de soins personnels avec une activité désodorisante très efficace.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de SENSIVA SC 50 :
Sensiva SC 50 est utilisé comme conservateur biodégradable et est dérivé de la glycérine végétale.
Bien qu'il s'agisse également d'éthers d'alkylglycéryl, l'alcool batylique et l'alcool chimylique (peut également être appelé éther cétylglycérylique) ont traditionnellement été utilisés comme noms d'étiquetage cosmétiques pour ces éthers d'alkylglycéryle.


Le Glyceryl Lauryl Ether et l'Isostearyl Glyceryl Ether sont également des alkylglycéryl éthers qui peuvent être utilisés dans les produits cosmétiques.
Sensiva SC 50 et les autres ingrédients de l'éther alkylglycérylique peuvent être utilisés dans les produits pour le bain, les produits pour le corps et les mains, les produits nettoyants, les déodorants, le maquillage pour les yeux, les fonds de teint, les produits de soins capillaires et les produits de bronzage.


En 2013, le groupe d'experts en révision des ingrédients cosmétiques a jugé Sensiva SC 50 comme étant utilisé sans danger à une concentration allant jusqu'à 8 % dans les produits à rincer et jusqu'à 2 % dans les formules sans rinçage.
Des études concernant les patch-tests de sensibilisation de Sensiva SC 50 à 5 % montrent que les réactions à cet ingrédient sont très rares et que leur apparition dans une large population est considérée comme à faible risque.


Sensiva SC 50 est souvent utilisé avec d'autres conservateurs, tels que le phénoxyéthanol, pour fournir une protection antimicrobienne à large spectre et prolonger la durée de conservation d'un produit.
De plus, les bienfaits revitalisants et hydratants de Sensiva SC 50 en font un ingrédient populaire dans les produits de soins de la peau.


En plus de sa fonction principale de fournir des propriétés émollientes pour les applications de soins de la peau, Sensiva SC 50 améliore l'efficacité antimicrobienne des systèmes de conservation traditionnels et réduit ainsi la sensibilité des produits cosmétiques aux micro-organismes.
Sensiva SC 50 peut être utilisé dans les formulations de soins de la peau pour aider à revitaliser la peau et pour soutenir l'efficacité des conservateurs.


Sensiva SC 50 est également un ingrédient pour les déodorants en raison de sa capacité à inhiber les bactéries responsables des odeurs sur la peau.
Sensiva SC 50 peut également être utilisé comme agent de conservation et de support/suspension qui renforce l'efficacité d'autres conservateurs tels que le phénoxyéthanol.
Il a été démontré que Sensiva SC 50 possède des propriétés humectantes douces conduisant à une meilleure hydratation de la peau sans sensation collante.


Certaines personnes peuvent être sensibles au Sensiva SC 50 sur leur peau ; il est préférable de l’utiliser avec précaution à faibles concentrations.
Sensiva SC 50 est également populaire dans les formules déodorantes où il a un effet inhibiteur sur les bactéries responsables des odeurs.
L'action antibactérienne est également là où il mérite sa place en tant que conservateur, mais comme il n'est pas efficace contre d'autres types d'agents pathogènes, Sensiva SC 50 serait toujours utilisé avec des conservateurs à plus large spectre.


Sensiva SC 50 est utilisé avec des conservateurs naturels, des fongicides, des conservateurs, sans ajouter de système anti-corrosion, le déodorant éthylhexylglycérol peut être utilisé pour augmenter l'efficacité des conservateurs traditionnels, des expériences de défis répétées montrent que peuvent augmenter l'efficacité des conservateurs cosmétiques traditionnels tels que le phénoxyéthanol méthylisopropyle la cétone du fragment thiazole et le glycérol d'or du méthyléthylhexylnéper peuvent augmenter l'efficacité de l'alcool et du glycol, des expériences de défis répétées montrent que, dans une émulsion huile dans l'eau, peut améliorer le glycol comme le butylglycol ou l'action antibactérienne de la désodorisation de la glycérine éthylhexyl glycol symplectique effet, peut inhiber efficacement la croissance des bactéries produisant de mauvaises odeurs, en même temps n'affecte pas la flore cutanée bénéfique du corps humain.


Sensiva SC 50 est un ingrédient cosmétique multifonctionnel utilisé comme composant actif dans les déodorants, comme émollient et humectant dans les soins de la peau, et qui renforce les performances antimicrobiennes d'autres ingrédients pour protéger les produits de la détérioration.
Les concentrations d'utilisation recommandées de Sensiva SC 50 comme additif de soin de la peau et actif déodorant sont de 0,3 à 1,0 %.


Sensiva SC 50 peut être utilisé dans la plage de pH 2-12.
De plus, Sensiva SC 50 accélère l'absorption des ingrédients actifs de la formule, améliorant ainsi l'efficacité du produit.
Combiné avec des antioxydants classiques comme le tocophérol, Sensiva SC 50 devient incroyablement stable à l'oxydation et à la dégradation, conservant son activité jusqu'à trois ans et prolongeant la durée de conservation d'un produit final.


En tant qu'agent antibactérien, Sensiva SC 50 a une excellente activité contre les bactéries Gram-positives responsables de la dégradation des composants de la sueur en acides gras à chaîne courte (contenant 2 à 5 atomes de carbone), qui provoquent une mauvaise odeur axillaire.
Ainsi, Sensiva SC 50 agit directement comme agent déodorant et fixateur de parfum, donc utilisé dans de nombreux antisudorifiques et déodorants.


Ses propriétés antibactériennes et tensioactives permettent aux formulateurs d'utiliser Sensiva SC 50 comme conservateur ou booster de conservation.
Sensiva SC 50 peut être utilisé comme émollient moyennement étalé et économique qui améliore les caractéristiques sensorielles de la formulation.
La capacité hydratante de Sensiva SC 50 est comparable à celle de la glycérine et n'améliore pas le caractère collant ou la sensation grasse de la peau.


Sensiva SC 50 est utilisé dans une variété de produits tels que des rouges à lèvres, des crèmes hydratantes, des fonds de teint, des shampoings, des parfums et bien plus encore.
Le besoin de fonctions multiples du Sensiva SC 50 découlant d’une seule molécule n’est pas une tendance nouvelle.
Cependant, avec la récente pandémie de COVID-19, l’attention des industries s’est tournée vers les actifs antimicrobiens.


Et tout en améliorant la stabilité microbienne des formulations, les multifonctionnels comme Sensiva SC 50 ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à une formulation.
Sensiva SC 50 est le principal booster de conservation et déodorant actif pour les produits sans aluminium.
En tant qu'émollient à diffusion moyenne, Sensiva SC 50 peut améliorer la sensation sur la peau et, en plus, il a un effet stimulant ou fixateur sur de nombreux composants du parfum, tout en produisant un parfum plus frais ou plus doux avec d'autres.


Sensiva SC 50 a une capacité protectrice améliorante.
L'efficacité du conservateur Sensiva SC 50, utilisé dans les produits cosmétiques, devient plus évidente lorsqu'il est utilisé en très petite quantité.
Performance et application de Sensiva SC 50 : Additif cosmétique et émollient multifonctionnel, qui peut améliorer considérablement l'effet antibactérien des conservateurs et polyols traditionnels, renforcer l'arôme des essences et jouer un rôle de fixation et de stabilisation de l'arôme.


Sensiva SC 50 peut améliorer la thixotropie des produits nettoyants.
La quantité d'ajout recommandée de Sensiva SC 50 est de 0,05 à 0,3 %
Sensiva SC 50 est un additif multifonctionnel mondialement reconnu et largement utilisé qui a également un effet d'élimination des odeurs très efficace.


Sensiva SC 50 est utilisé comme émollient et hydratant doux dans les cosmétiques pour améliorer la sensation cutanée du produit.
De plus, Sensiva SC 50 agit comme un booster d'antimicrobiens et consiste en un système de stabilisation breveté.
Sensiva SC 50 améliore la sensation cutanée des formulations cosmétiques.


Sensiva SC 50 convient aux applications sans rinçage, lingettes humides, sensibles et déodorantes.
Sensiva SC 50 n'est pas affecté par l'hydrolyse, la température et le pH et est compatible avec toutes les matières premières cosmétiques courantes.
Sensiva SC 50 améliore l'effet antibactérien des additifs cosmétiques multifonctionnels tels que les glycols, les lipides d'acides gras, etc.


Sensiva SC 50 est un additif polyvalent et multifonctionnel approuvé mondialement, ainsi qu'un actif déodorant très efficace.
En tant qu'émollient, Sensiva SC 50 améliore le toucher cutané des formulations cosmétiques.
Sensiva SC 50 inhibe la croissance et la multiplication des bactéries responsables des odeurs, sans affecter la flore cutanée bénéfique.


De plus, Sensiva SC 50 peut renforcer l'efficacité des conservateurs traditionnels et agir comme stabilisant antimicrobien en combinaison avec d'autres ingrédients cosmétiques.
Sensiva SC 50 est un ingrédient cosmétique multifonctionnel.


Sensiva SC 50 est un additif de soin de la peau utilisé ; émollient à diffusion moyenne.
Sensiva SC 50 améliore la sensation cutanée des formulations cosmétiques.
Sensiva SC 50 est efficace contre les bactéries Gram positives responsables des odeurs.


Sensiva SC 50 est un booster d'alcools et de glycols cosmétiques ; activateur pour les systèmes de conservation traditionnels.
Sensiva SC 50 est un actif multifonctionnel doté de capacités antimicrobiennes.
Sensiva SC 50 confère des propriétés de conservation pour prévenir la contamination et améliore également l'hydratation, servant d'émollient à diffusion moyenne.


De plus, Sensiva SC 50 améliore la sensation cutanée des formulations de soins personnels : en combinaison avec de la glycérine, il peut produire une formulation moins collante et grasse avec une pénétration améliorée et un savonnage moindre.
De plus, des tests in vitro ont montré une activité sélective sur les bactéries Gram-positives responsables des odeurs.


Ainsi, Sensiva SC 50 peut être utilisé comme actif déodorant, car il a un effet minime sur le microbiome par rapport au triclosan, qui peut éliminer la majorité des micro-organismes.
Des études combinant Sensiva SC 50 avec des alcools et des glycols prouvent son efficacité synergique, renforçant les conservateurs et antimicrobienne dans les formulations finies.


En tant qu'émollient, Sensiva SC 50 améliore la sensation cutanée des formulations cosmétiques.
De plus, Sensiva SC 50 agit comme un booster d’antimicrobiens.


-Utilisation de Sensiva SC 50 dans les cosmétiques et produits de soins personnels :
Sensiva SC 50 est utilisé dans divers produits cosmétiques car il est compatible avec d’autres ingrédients courants.
Sensiva SC 50 est efficace dans les émulsions, crèmes, sérums, lotions et produits à base de tensioactifs tels que les gels douche, les nettoyants pour le visage et les shampoings.

Sensiva SC 50 est compatible avec les pigments et les ingrédients colloïdaux, ce qui le rend approprié comme conservateur dans les crèmes solaires et autres cosmétiques colorés.
Sensiva SC 50 a de nombreuses autres fonctions et agit comme un émollient cutané qui laisse la peau et les cheveux doux tout en hydratant et lubrifiant la surface de la peau.


-Applications dans les cosmétiques et les produits de soins personnels
Booster de conservateur :
Les méthodes permettant d'améliorer l'efficacité des conservateurs actifs traditionnels afin que des niveaux inférieurs de ces matériaux puissent être utilisés sont devenues de plus en plus intéressantes.

Sensiva SC 50 améliore l'efficacité antimicrobienne d'un produit lorsqu'il est associé à des conservateurs traditionnels tels que le phénoxyéthanol, le caprylyl glycol et le 1,3 propanediol.
Sensiva SC 50 augmente l'efficacité antimicrobienne et permet de réduire les concentrations de conservateurs généralement utilisés, notamment les parabènes ou le triclosan.


-Utilisations du fixateur de parfum Sensiva SC 50 :
Certains produits perdent rapidement leur caractère parfumé.
Par exemple, les notes de tête et de coeur s'évaporent.

Sensiva SC 50 peut agir comme booster et fixateur, prolongeant la durée de vie du parfum en préservant le caractère et l'intensité du parfum.
Selon la composition du parfum, Sensiva SC 50 peut augmenter la senteur ou prolonger la perception de l'odeur.
Le renforcement et la fixation des ingrédients du parfum permettent souvent une concentration plus faible du parfum dans la formulation finale.


-Utilisations de l'agent conditionneur cutané de Sensiva SC 50 :
La sélection des émollients est essentielle au caractère d'un produit cosmétique.
Les crèmes riches aux propriétés regraissantes bénéficient d’une teneur élevée en émollients à diffusion lente.

La combinaison d'émollients à propagation rapide, moyenne et lente laisse la peau douce et lisse.
Sensiva SC 50 est un émollient à étalement moyen avec un coefficient d'étalement d'environ 700 mm2/10 min.
Les propriétés d'étalement sont similaires à celles de l'oléate de dodécyle, de l'hexyl décanol ou de l'isononanoate de cétéaryle.


-Utilisations humectantes de Sensiva SC 50 :
Sensiva SC 50 agit comme un humectant et hydrate la peau et les cheveux sans les laisser lourds ou collants.
Sensiva SC 50 attire l'humidité vers les couches supérieures de la peau et la retient sur la surface pour une hydratation plus profonde.


-Utilisations désodorisantes de Sensiva SC 50 :
Sensiva SC 50 est un bon agent mouillant qui perturbe la tension superficielle et endommage potentiellement la membrane cellulaire des bactéries, empêchant ainsi leur croissance.
En raison de cette action antimicrobienne, Sensiva SC 50 est également utilisé comme ingrédient désodorisant.
Sensiva SC 50 inhibe la croissance et la multiplication des bactéries à Gram positif responsables des odeurs tout en étant doux pour la peau.


-Sensiva SC 50 est un agent émollient, hydratant et mouillant avec des performances d'application modérées.
Sensiva SC 50 peut améliorer l'effet hydratant de la formule tout en procurant une sensation de peau lisse.
L'ajout de Sensiva SC 50 à certains systèmes de crème peut résoudre les défauts de la crème en termes de sensation cutanée, tels qu'une absorption lente, un caractère collant et un blanchiment.


-Sensiva SC 50 a un effet désodorisant.
Le sébum présent dans la sueur humaine et les cellules épidermiques produites par les bactéries Gram-positives dégagent une odeur désagréable.
Sensiva SC 50 peut inhiber efficacement la croissance et la reproduction des bactéries responsables des odeurs sans affecter la flore cutanée bénéfique pour le corps humain, jouant ainsi un rôle dans la suppression des odeurs.


-Améliorer la synergie des conservateurs traditionnels.
Les consommateurs ont commencé à s'intéresser aux problèmes d'application et de sécurité des conservateurs dans les cosmétiques.
Sensiva SC 50 peut améliorer la synergie des conservateurs traditionnels tels que le phénoxyéthanol, la méthylisothiazolinone ou le méthylparabène, réduisant ainsi la quantité de ces substances dans les cosmétiques, rendant les consommateurs plus sûrs et plus à l'aise lorsqu'ils utilisent des cosmétiques.



FONCTIONS DU SENSIVA SC 50 :
Les fonctions suivantes ont été rapportées pour les ingrédients de l'éther alkylglycérylique :
*Agent déodorant — Sensiva SC 50
*Stabilisant d'émulsion — Alcool batylique
*Agent revitalisant pour la peau — émollient — Alcool chimylique, éther isostéarylique glycérylique
*Agent revitalisant pour la peau — divers — Sensiva SC 50
*Agent revitalisant pour la peau – occlusif – Alcool batylique
*Tensioactifs — agent émulsifiant – Glyceryl Lauryl Ether
Dans les produits cosmétiques, il a également été rapporté que Sensiva SC 50 améliore la fonction de certains conservateurs.



FAITS SCIENTIFIQUES DE SENSIVA SC 50 :
Les ingrédients de l'éther alkylglycérylique, y compris Sensiva SC 50, sont solides à température ambiante et sont généralement peu solubles dans l'eau.
Sensiva SC 50 peut améliorer la fonction des conservateurs en affectant les parois cellulaires des bactéries favorisant la destruction des bactéries par le conservateur.



SENSIVA SC 50 EN UN CLIN D'OEIL :
*Agent adoucissant pour la peau aux propriétés humectantes douces (boostant l'hydratation)
*Multitâches avec capacités de conservation pour améliorer la stabilité du formulaire
*Également populaire dans les déodorants où il a un effet inhibiteur sur les bactéries responsables des odeurs.
* Antécédents avérés en matière de sécurité
*Liquide pâle à incolore comme matière première



À QUOI SENSIVA SC 50 EST-IL UTILISE ?
Sensiva SC 50 a de nombreuses fonctions et agit comme un tensioactif, un conservateur et un agent revitalisant pour la peau.
Sensiva SC 50 laisse la peau et les cheveux plus lisses et plus doux tout en les hydratant.
Sensiva SC 50 est donc populaire dans une variété de produits cosmétiques, de soins de la peau et de soins capillaires.

*Soins de la peau:
Sensiva SC 50 possède des propriétés revitalisantes pour la peau qui hydratent et lubrifient la surface.
Sensiva SC 50 attire également l'humidité vers les couches supérieures de la peau et l'y emprisonne pour une hydratation plus profonde.

*Soin des cheveux:
Sensiva SC 50 conditionne les cheveux et nettoie le cuir chevelu tout en agissant comme conservateur pour les produits de soins capillaires.
Sensiva SC 50 prévient la croissance bactérienne dans les formulations et augmente la durée de conservation des produits

*Produits cosmétiques:
Sensiva SC 50 stabilise les formulations en les maintenant mélangées.
Les produits cosmétiques durent plus longtemps grâce à la présence de Sensiva SC 50



ORIGINE DE SENSIVA SC 50 :
Sensiva SC 50 est extrait de glycérine biodégradable qui provient principalement de sources végétales comme le palmier ou le soja.



QUE FAIT SENSIVA SC 50 DANS UNE FORMULATION ?
*Humectant
*Conservateur
*Conditionnement de la peau



PROFIL DE SÉCURITÉ DU SENSIVA SC 50 :
Sensiva SC 50 peut être utilisé sans danger lorsqu’il est ajouté à de très faibles concentrations.
S'il est utilisé à une concentration supérieure à 8 % dans les produits à rincer et à plus de 2 % dans les produits sans rinçage, Sensiva SC 50 peut avoir certains effets secondaires tels qu'une irritation cutanée.
Il est conseillé aux personnes souffrant d'une affection cutanée existante ou à la peau sensible de faire un test cutané avant l'application complète.
Le Sensiva SC 50 étant généralement issu de plantes, il est à la fois végétalien et halal.



ALTERNATIVES DE SENSIVA SC 50 :
*PHÉNOXYÉTHANOL



FONCTIONS DU SENSIVA SC 50 :
*Émollient
*Humectant
*Surfactant
*Fixateur
*Déodorant
*Conservateur
*Booster de conservateur
*Améliorateur de pénétration
*Conditionnement de la peau



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE SENSIVA SC 50 :
*ingrédient cosmétique multifonctionnel
*additif de soin de la peau et émollient
*booster d'antimicrobiens
*booster et fixer les ingrédients du parfum
*efficace contre les bactéries responsables des odeurs



CONSIDÉRATIONS SUR LA FORMULATION DE SENSIVA SC 50 :
Sensiva SC 50 est efficace dans les plages de pH de 2 à 12
Généralement incorporé dans la phase huileuse de la formulation ou à la fin du processus de fabrication
Ajouter à la phase aqueuse (en dessous de 80°C) ou pendant la phase de refroidissement (~40°C)
La matière première résiste jusqu'à des températures élevées de 120°C
La posologie recommandée se situe entre 0,3 % et 1,0 %
Concentration d'utilisation maximale recommandée de 0,6 % dans les déodorants en aérosol



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES de SENSIVA SC 50 :
CAS : 70445-33-9
FM : C11H24O3
PM : 204,31 g/mol
EINECS : 408-080-2
Fichier Mol : 70445-33-9.mol
Point d'ébullition : 325°C
Point de fusion : 152°C
Solubilité : Légèrement soluble dans l’eau
Poids moléculaire : 204,31 g/mol
XLogP3-AA : 1,9
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 9
Masse exacte : 204,17254462 g/mol
Masse monoisotopique : 204,17254462 g/mol

Surface polaire topologique : 49,7 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 14
Frais formels : 0
Complexité : 117
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 2
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
Nom du produit : Éthylhexylglycérine
Nom IUPAC : 3-éthylnonane-1,2,3-triol
Numéro CAS : 70445-33-9

Formule moléculaire : C11H24O3
Poids moléculaire : 204,31 g/mol
CID Pubchem: 22600828
Pubchem SID: 475775549
Aspect à 25 °C : Liquide limpide et incolore
pH (10 % aqueux) : 6,5-7,15
Viscosité, cps à 25°C : 60-75
Densité : 0,962
HLB : 7,5
Indice de réfraction : 1,4490 à 1,4530
Solubilité : Partiellement soluble dans l’eau
Odeur : Inodore
Durée de conservation : 36 mois



PREMIERS SECOURS de SENSIVA SC 50 :
-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:
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de SENSIVA SC 50 :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE de SENSIVA SC 50 :
-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 de SENSIVA SC 50 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
Contact complet :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur minimale de la couche : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
*Protection du corps :
Choisissez une protection corporelle en fonction de son type.
*Protection respiratoire:
La protection respiratoire n'est pas requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de SENSIVA SC 50 :
-Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
*Conseils sur la protection contre l'incendie et l'explosion :
Prévoir une ventilation par aspiration appropriée aux endroits où la poussière se forme.
Mesures normales de protection préventive contre les incendies.
*Mesures d'hygiène:
Pratique générale d'hygiène industrielle.
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de SENSIVA SC 50 :
-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

SERDOX NXC 3
Serdox NXC 3, également connu sous le nom de monostéarate de polyéthylène glycol-7, est un composé synthétique appartenant à la famille des amides.
Serdox NXC 3 est synthétisé par la réaction de l'acide oléique et du polyéthylène glycol.


Numéro CAS : 26027-37-2
Numéro CE : 607-851-2
Formule : C24H47NO4
Formule moléculaire : (C2H4O)nC20H39NO2



PEG-3 oléamide, SERDOX® NXC 3, 26027-37-2, Poly(oxy-1,2-éthanediyl), a-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécén-1-yl) amino]éthyl]-w-hydroxy-, éthoxylate d'amide de monoéthanol d'oléyl, Steinapal O 8, glycols, polyéthylène, monoéther avec N-(2-hydroxyéthyl)oléamide (8CI), poly(oxy-1,2-éthanediyl), a- [(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-w-hydroxy- (9CI), poly(oxy-1,2-éthanediyl), a-[2-[(1- oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-w-hydroxy-, (Z)-, oléamide, N-(2-hydroxyéthyl)-, monoéther avec polyéthylène glycol (8CI), éthoxyléoléamide, polyoxyéthylène oléique amide, Serdox NXC 14, Serdox NXC 3, Serdox NXC6, Steinapal O 8,
Poly(oxy-1,2-éthanediyl),a-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécén-1-yl)amino]éthyl]-w-hydroxy-, glycols, polyéthylène, monoéther avec N-(2-hydroxyéthyl)oléamide e (8CI), poly(oxy-1,2-éthanediyl), a-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-w- hydroxy- (9CI), poly(oxy-1,2-éthanediyl), a-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-w-hydroxy-, (Z)-, oléamide e, N-(2-hydroxyéthyl)-, monoéther avec polyéthylèneglycol (8CI), oléamide éthoxylé, amide oléique de polyoxyéthylène, Serdox NXC 14, Serdox NXC 3, Serdox NXC6, poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[ (9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécène-1-yl)amino]éthyl]-ω-hydroxy-, Glycols, polyéthylène, monoéther avec N-(2-hydroxyéthyl)oléamide, Poly(oxy-1 ,2-éthanediyl), α-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-ω-hydroxy-, (Z)-, Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[ (9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-ω-hydroxy-, oléamide, N-(2-hydroxyéthyl)-, monoéther avec polyéthylèneglycol, amide oléique de polyoxyéthylène, Steinapal O 8, Oléamide éthoxylé, Serdox NXC 3, Serdox NXC 6, Serdox NXC 14, Bermadol 2543, (Z)-N-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy) éthoxy]éthyl]octadec-9-énamide, (z)-ydroxy , 2-éthanediyl),.alpha.-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-.omega.-hydroxy-,(Z)-Poly(oxy-1, Bermadol 2543, oléamide éthoxylé , éthoxyléoléamide, éthoxyléoléiquemonoéthanolamide, éthoxylédoléoamide, glycols, polyéthylène, monoéther avec N-(2-hydroxyéthyl)oléamide, Glycols, polyéthylène, monoéther avec N-(2-hydroxyéthyl)oléamide (8CI), oléamide, N-(2-hydroxyéthyl)- , monoéther avec polyéthylène glycol, oléamide, N-(2-hydroxyéthyl)-, monoéther avec polyéthylène glycol (8CI), poly(oxy-1,2-éthanediyl), .alpha.-(9Z)-2-(1-oxo -9-octadécényl)aminoéthyl-.omega.-hydroxy-, poly(oxy-1,2-éthanediyl), a-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-w -hydroxy- (9CI), Poly(oxy-1,2-éthanediyl), a-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-w-hydroxy-, (Z)-, Poly( oxy-1,2-éthanediyl), alpha-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-oméga-hydroxy-, (Z)-, Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécène-1-yl)amino]éthyl]-ω-hydroxy-, poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[(9Z) -2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-ω-hydroxy-, poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino ]éthyl]-ω-hydroxy-, (Z)-, poly(oxy-1,2-éthanediyl),alpha-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-oméga-h, polyoxyéthylène amide oléique, Serdox NXC 14, Serdox NXC 3, Serdox NXC 6, Serdox NXC6, Steinapal O 8, PEG-3 oléamide, 26027-37-2, POE AMIDE OLÉIQUE, (Z)-N-[2-[2-( 2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthyl]octadéc-9-énamide, 1R82R14626, PEG-4 oléamide, PEG-6 oléamide, UNII-5CM4C84QVG, UNII-T8GTI4F10C, 5CM4C84QVG, T8GTI4F10C, UNII-4NB73D88QV, 4NB73D88QV, PEG-3 OLÉAMIDE [INCI ], UNII-1R82R14626, Q27252787, 9-octadécénamide, N-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthyl]-, (9Z)-, (9Z)-N-{2-[2-(2 -Hydroxyéthoxy)éthoxy]éthyl}-9-octadécénamide, PEG-3 OLEAMIDE, 1R82R14626, (Z)-N-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthyl]octadéc-9-énamide, (z)- ydroxy, 2-éthanediyl),.alpha.-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-.omega.-hydroxy-,(Z)-Poly(oxy-1, éthoxyléoléicmonoéthanolamide, éthoxylédoléoamide, poly(oxy-1,2-éthanediyl),alpha-[2-[(1-oxo-9-octadécényl)amino]éthyl]-oméga-h, Poly(oxy-1,2-éthanediyl), .alpha.- (9Z)-2-(1-oxo-9-octadécényl)aminoéthyl-.omega.-hydroxy-, poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha-[2-[(1-oxo-9-octadécényl) amino]éthyl]-oméga-hydroxy-, (Z)-



Serdox NXC 3 est un tensioactif non ionique qui peut être utilisé comme booster de mousse, épaississant et émulsifiant dans de nombreuses applications.
Serdox NXC 3 est basé sur un amide gras éthoxylé court.
En raison de sa structure, Serdox NXC 3 adhère particulièrement bien aux substrats métalliques et agit comme inhibiteur de corrosion.


Serdox NXC 3 possède d'excellentes propriétés de stabilisation de la mousse avec des tensioactifs anioniques.
Effet cosmétique : Serdox NXC 3 a des propriétés nettoyantes moyennes.



UTILISATIONS et APPLICATIONS de SERDOX NXC 3 :
Serdox NXC 3 peut être utilisé comme émulsifiant efficace dans les applications de nettoyage industriel et automobile.
Serdox NXC 3 est utilisé dans les cosmétiques.
Serdox NXC 3 est largement utilisé comme lubrifiant et agent antistatique dans diverses industries, telles que l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.


Serdox NXC 3 a un large éventail d'applications dans les expériences scientifiques.
Serdox NXC 3 est couramment utilisé comme tensioactif pour stabiliser les émulsions et les suspensions.
Serdox NXC 3 est également utilisé comme lubrifiant dans les essais biologiques et comme dispersant dans la synthèse des polymères.


Serdox NXC 3 est utilisé dans les laits, crèmes, baumes, gels douche.
Utilisations cosmétiques de Serdox NXC 3 : tensioactifs et tensioactif - émulsifiant.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE SERDOX NXC 3 :
Serdox NXC 3 est un solide blanc cireux avec une légère odeur.
Serdox NXC 3 a une formule moléculaire de C22H43NO3 et un poids moléculaire de 385,6 g/mol.
Serdox NXC 3 est soluble dans les solvants polaires, tels que l'eau et l'éthanol, mais insoluble dans les solvants non polaires, tels que l'hexane.



SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DE SERDOX NXC 3 :
La synthèse de Serdox NXC 3 implique l'estérification de l'acide oléique avec du polyéthylène glycol en présence d'un catalyseur.
Serdox NXC 3 est ensuite purifié par recristallisation.
La caractérisation de Serdox NXC 3 se fait à l'aide de diverses techniques analytiques, telles que la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et la spectrométrie de masse.



FONCTIONS DE SERDOX NXC 3 DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES :
*TENSIOACTANT - ÉMULSIFIANT :
Serdox NXC 3 permet la formation de mélanges finement dispersés d'huile et d'eau (émulsions)

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



PRÉSENCE DANS LES COSMÉTIQUES DE SERDOX NXC 3 :
Lotions pour le visage, le rasage et les cheveux, comme solvants et solubilisants de principes actifs, huiles parfumées et colorants, comme hydratants, bases de crèmes, comme exhausteurs de consistance, liants, adoucissants et fixateurs



FONCTIONS DE SERDOX NXC 3 :
*TENSIOACTANT – NETTOYANT :
Serdox NXC 3 mouille les surfaces corporelles, émulsionne ou solubilise les huiles et met en suspension la saleté (généralement, ces ingrédients contribuent aux propriétés savonneuses et moussantes des produits de nettoyage).

*TENSIOACTANT – ÉMULSIFIANT :
Serdox NXC 3 permet de suspendre ou de disperser des liquides dans un deuxième liquide en réduisant la tension superficielle des substances à émulsionner.



COMMENT FONCTIONNE SERDOX NXC 3 ?
Serdox NXC 3 est un émulsifiant.
Serdox NXC 3 permet la création d'une émulsion et la combinaison de la phase aqueuse et de la phase huileuse.
Serdox NXC 3 est un agent nettoyant doux.

Serdox NXC 3 empêche la stratification des cosmétiques.
Serdox NXC 3 est une substance moussante, stabilise et améliore la qualité de la mousse.
Serdox NXC 3 augmente la viscosité des cosmétiques.



DU CÔTÉ SCIENTIFIQUE DE SERDOX NXC 3 :
Serdox NXC 3 est un amide d'acide oléique éthoxylé avec 3 moles d'oxyde d'éthylène.
Serdox NXC 3 est une substance hydrophile.
Résistant à l'eau dure, se dissout bien dans l'eau, Serdox NXC 3 contient des ions calcium et magnésium.
Serdox NXC 3 a une odeur d'ammoniac et peut irriter la peau.



FONCTIONS DE SERDOX NXC 3 :
*Agent émulsifiant:
Serdox NXC 3 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Surfactant :
Serdox NXC 3 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de son utilisation



CARACTÉRISTIQUES DE SERDOX NXC 3 :
*Émulsifiant W/H, ingrédient permettant la création d'une émulsion.
*Une émulsion est une forme physico-chimique créée en combinant (mélange) la phase aqueuse avec la phase huileuse.
Des exemples d'émulsions cosmétiques sont les crèmes, les laits et les baumes.
*Une substance moussante, Serdox NXC 3, qui stabilise et améliore la qualité de la mousse en mélange avec des tensioactifs anioniques.
*Serdox NXC 3 agit comme un modificateur de rhéologie (c'est-à-dire améliore la consistance, augmente la viscosité) dans les préparations de lavage contenant des tensioactifs anioniques, grâce à la création de micelles dites mixtes.



INFORMATIONS SUR SERDOX NXC 3 :
« PEG » fait référence à un dérivé de PEG (Polyéthylène Glycol).
Le chiffre suivant « PEG- » (ou le premier chiffre suivant « PEG/...- ») indique le nombre moyen d'unités moléculaires -CH2-CH2-O-.
Les amides sont, en général, des produits de réaction d'acides carboxyliques (principalement des acides gras) ou d'autres acides avec des composés azotés (ammoniac ou alkyles et alcanolamines, acides aminés, etc.)
Exemples : « Stéramide » sont des amides d'acide stéarique, « Cocamide » sont des amides d'acides gras de noix de coco.



FONCTIONS DE SERDOX NXC 3 :
*Agent émulsifiant:
Serdox NXC 3 favorise la formation de mélanges intimes entre liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale (eau et huile)
*Surfactant :
Serdox NXC 3 réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme du produit lors de l'utilisation



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SERDOX NXC 3 :
Numéro CAS : 26027-37-2
Poids moléculaire : 413,643
Formule moléculaire : C24H47NO4
Point d'ébullition : 564,2 ± 45,0 °C à 760 mmHg
Poids moléculaire : 413,6 g/mol
XLogP3-AA : 6
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 2
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre de liaisons rotatives : 23
Masse exacte : 413,35050898 g/mol
Masse monoisotopique : 413,35050898 g/mol
Surface polaire topologique : 67,8 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 29
Frais formels : 0
Complexité : 361

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 : 1
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 1
Le composé est canonisé : oui
Numéro CAS : 26027-37-2
Poids moléculaire : 413,634
Densité : 1,0 ± 0,1 g/cm3
Point d'ébullition : 564,2 ± 45,0 °C à 760 mmHg
Formule moléculaire : C24H47NO4
Point de fusion : N/A
FDS : N/A
Point d'éclair : 295,0 ± 28,7 °C
Densité : 1,0 ± 0,1 g/cm3

Point d'ébullition : 564,2 ± 45,0 °C à 760 mmHg
Formule moléculaire : C24H47NO4
Poids moléculaire : 413,634
Point d'éclair : 295,0 ± 28,7 °C
Masse exacte : 413.350494
LogP : 6,01
Pression de vapeur : 0,0±3,5 mmHg à 25°C
Indice de réfraction : 1,473
Nom chimique : Poly(oxy-1,2-éthanediyl),a-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadécén-1-yl)amino]éthyl]-w-hydroxy-
Numéro de registre CAS : 26027-37-2
ID PubChem : 119025996
Poids moléculaire : 413,643
LogP : 6,01
EINECS : 607-851-2
Formule moléculaire : C24H47NO4



PREMIERS SECOURS de SERDOX NXC 3 :
-Description des premiers secours :
*En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
*En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
*En cas de contact visuel :
Rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.
*En cas d'ingestion:
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
Rincer la bouche avec de l'eau.
-Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Pas de données disponibles



MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE de SERDOX NXC 3 :
-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 SERDOX NXC 3 :
-Moyens d'extinction:
* Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistante à l'alcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.
-Plus d'informations :
Pas de données disponibles



CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE de SERDOX NXC 3 :
-Paramètres de contrôle:
--Ingrédients avec paramètres de contrôle sur le lieu de travail :
-Contrôles d'exposition:
--Équipement de protection individuelle:
*Protection des yeux/du visage :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Protection du corps :
Vêtements imperméables
*Protection respiratoire:
Protection respiratoire non requise.
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE de SERDOX NXC 3 :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus debout pour éviter les fuites.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ de SERDOX NXC 3 :
-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


SHEA BUTTER
Shea Butter The English word "shea" comes from s’í, the tree's name in Bambara. Shea butter is known by many local names, such as kpakahili in the Dagbani language, taama in the Wali language, kuto in Twi, kaɗe or kaɗanya in Hausa, òkwùmá in the Igbo language, òrí in the Yoruba language, karité in the Wolof language of Senegal, and ori in some parts of West Africa and many others. History of Shea butter The common name is shísu (lit. "shea tree") in the Bambara language of Mali. This is the origin of the English word, the primary pronunciation of which is /ʃiː/ (rhyming with "tea"), although the pronunciation /ʃeɪ/ (rhyming with "day") is common and is listed second in major dictionaries. The tree is called ghariti in the Wolof language of Senegal, which is the origin of the French name of the tree and the butter, karité. The shea tree grows naturally in the wild in the dry savannah belt of West Africa from Senegal in the west to Sudan in the east, and onto the foothills of the Ethiopian highlands. It occurs in 21 countries across the African continent, namely Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Ethiopia, Eritrea, Ghana, Guinea Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, South Sudan, Sudan, Togo, Uganda, Democratic Republic of the Congo, Kenya and Guinea. A testa found at the site of the medieval village of Saouga is evidence of shea butter production by the 14th century. The butter was being imported into Britain by 1846. Composition and properties Shea butter extract is a complex fat that in addition to many nonsaponifiable components (substances that cannot be fully converted into soap by treatment with alkali) contains the following fatty acids: oleic acid (40–60%), stearic acid (20–50%), linoleic acid (3–11%), palmitic acid (2–9%), linolenic acid (<1%) and arachidic acid (<1%). Shea butter melts at body temperature. Proponents of its use for skin care maintain that it absorbs rapidly into the skin, acts as a "refatting" agent, and has good water-binding properties. Uses of Shea butter Shea butter soap Shea butter is mainly used in the cosmetics industry for skin- and hair-related products (lip gloss, lip stick, skin moisturizer creams and emulsions, and hair conditioners for dry and brittle hair). Shea butter is also used by soap makers and massage oil manufacturers, typically in small amounts, because it has plenty of unsaponifiables, and higher amounts result in a softer soap that has less cleaning ability. Some artisan soap makers use shea butter in amounts to 25% – with the European Union regulating the maximum use around 28%, but it is rarely the case in commercially produced soap due to its high cost compared to oils like palm oil or pomace (olive oil). Shea butter is an excellent emollient for dry skin. No evidence shows it is a cure, but it alleviates the pain associated with tightness and itching. In some African countries such as Benin, shea butter is used for cooking oil, as a waterproofing wax, for hairdressing, for candle-making, and as an ingredient in medicinal ointments. It is used by makers of traditional African percussion instruments to increase the durability of wood (such as carved djembe shells), dried calabash gourds, and leather tuning straps. Medicinal Shea butter is sometimes used as a base for medicinal ointments. Some of the isolated chemical constituents are reported to have antimicrobial, anti-inflammatory, emollient, and humectant properties. Shea butter has been used as a sunblocking lotion and some of its components "have limited capacity to absorb ultraviolet radiation". In Ghana, shea butter locally known as Kpakahili (Eng. trans. raw cream) in Dagbani, nkuto (Akan) or nku (Ga), is either used as a food product or applied as lotion to protect the skin during the dry Harmattan season. The shea nut tree itself is called tááŋà (pl. táánsì) and the fruit is called táánì (pl. támá). The current northern regional capital Tamale, derives it names from a combination of the words "tama" and "yili", meaning "the town of shea fruits". In Nigeria, shea butter is used for the management of sinusitis and relief of nasal congestion. It is massaged into joints and other parts of the body where pain occurs. Classification of Shea butter The United States Agency for International Development and other companies have suggested a classification system for shea butter, separating it into five grades: A (raw or unrefined, extracted using water) B (refined) C (highly refined and extracted with solvents such as hexane) D (lowest uncontaminated grade) E (with contaminants). Commercial grades are A, B, and C. The color of raw (grade A) butter ranges from cream (like whipped butter) to grayish yellow. Shea butter has a nutty aroma which is removed in the other grades. Grade C is pure white. While the level of vitamin content can be affected by refining, up to 95% of vitamin content can be removed from refined grades (i.e., grade C) of shea butter while reducing contamination levels to undetectable levels. Odor: characteristic Use: Natural shea butter is extracted from the pit of a fruit that grows only on the magnifolia tree in Central and Western Africa. Shea butter has been used for centuries in Africa for its unsurpassed ability to maintain and protect the skin from environmental damage and for cosmetic and food purposes. Shea butter is used externally to protect the skin from sunburn, eczema, as skin rejuvenator, and for its exceptional healing qualities in scalp and hair care. Use: Shea butter, natural unrefined. Shea butter is also called African Karite butter. This unrefined butter is expressed from the pits of the fruit of the African butter tree. This butter is smooth and its color may range from very light beige to yellow/green, the color may vary from batch to batch. Unlike our refined shea butters, this butter has a an odor which will also vary from batch to batch. We do not accept returns because you do not like the color or odor; if you have concerns, please order a sample first. Use: Shea Butter (refined) sustainable is obtained from the nuts of Butyrospermum parkii. Shea butter kernels used for our product are harvested from shea trees wild growing in Northern Ghana. After harvesting of the ripe shea nuts the butter is obtained by mechanical pressing and following physical refining. The main steps of the production process of shea butter like harvesting, cleaning, drying, crushing, roasting, milling, kneading, boiling and filtration are mainly done by rural women. Fair prices for the Shea Butter enable the women in the rural area of Ghana a reliable income. BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (Shea Butter) is classified as : Skin conditioning Viscosity controlling CAS Number 194043-92-0 COSING REF No: 55024 Chem/IUPAC Name: Butyrospermum Parkii Butter is the fat obtained from the fruit of the Shea Tree, Butyrospernum parkii, Sapotaceae What is Shea butter? Shea butter is fat that’s extracted from the nuts of the shea tree. It’s solid at warm temperatures and has an off-white or ivory color. Shea trees are native to West Africa, and most shea butter still comes from that region. Shea butter has been used as a cosmetic ingredient for centuries. Its high concentration of vitamins and fatty acids — combined with its easy-to-spread consistency — make it a great product for smoothing, soothing, and conditioning your skin. 1. Shea butter is safe for all skin types Shea butter is technically a tree nut product. But unlike most tree nut products, it’s very low in the proteins that can trigger allergies. In fact, there’s no medical literature documenting an allergy to topical shea butter. Shea butter doesn’t contain chemical irritants known to dry out skin, and it doesn’t clog pores. It’s appropriate for nearly any skin type. 2. Shea butter’s moisturizing Shea butter is typically used for its moisturizing effects. These benefits are tied to shea’s fatty acid content, including linoleic, oleic, stearic, and palmitic acids. When you apply shea topically, these oils are rapidly absorbed into your skin. They act as a “refatting” agent, restoring lipids and rapidly creating moisture. This restores the barrier between your skin and the outside environment, holding moisture in and reducing your risk of dryness. 3. Shea butter won’t make your skin oily Shea butter contains high levels of linoleic acid and oleic acid. These two acids balance each other out. That means shea butter is easy for your skin to fully absorb and won’t make your skin look oily after application. 4. Shea butter’s anti-inflammatory The plant esters of shea butter have been found to have anti-inflammatory properties. When applied to the skin, shea triggers cytokines and other inflammatory cells to slow their production. This may help minimize irritation caused by environmental factors, such as dry weather, as well as inflammatory skin conditions, such as eczema. 5. Shea butter’s antioxidant Shea butter has significant levels of vitamins A and E, which means it promotes strong antioxidant activity. Antioxidants are important anti-aging agents. They protect your skin cells from free radicals that can lead to premature aging and dull-looking skin. 6. It’s antibacterial A 2012 study suggests that oral doses of shea bark extract can lead to decreased antimicrobial activity in animals. Although more research is needed, this could indicate possible antibacterial benefits in humans. Because of this, some speculate that topical application may decrease the amount of acne-causing bacteria on the skin. 7. Shea butter’s antifungal Shea tree products have been established as powerful ingredients to fight skin infections caused by fungi. While shea butter may not be able to treat every kind of fungal infection, we know that it kills spores of the fungi that causes ringworm and athlete’s foot. 8. Shea butter may help prevent acne Shea butter is rich in different kinds of fatty acids. This unique composition helps clear your skin of excess oil (sebum). At the same time, shea butter restores moisture to your skin and locks it in to your epidermis, so your skin doesn’t dry out or feel “stripped” of oil. The result is a restoration of the natural balance of oils in your skin — which may help stop acne before it starts. 9. Shea butter helps boost collagen production Shea butter contains triterpenes. These naturally occurring chemical compounds are thought to deactivate collagen fiber destruction. This may minimize the appearance of fine lines and result in plumper skin. 10. Shea butter helps promote cell regeneration Shea’s moisturizing and antioxidant properties work together to help your skin generate healthy new cells. Your body is constantly making new skin cells and getting rid of dead skin cells. You actually get rid of anywhere between 30,000 to 40,000 old skin cells each day. Dead skin cells sit on the top. New skin cells form at the bottom of the upper layer of skin (epidermis). With the right moisture balance on the surface of your skin, you’ll have fewer dead skin cells in the way of fresh cell regeneration in the epidermis. 11. Shea butter may help reduce the appearance of stretch marks and scarring It’s thought that shea butter stops keloid fibroblasts — scar tissue — from reproducing, while encouraging healthy cell growth to take their place. This may help your skin heal, minimizing the appearance of stretch marks and scarring. 12. Shea butter may help reduce the appearance of fine lines and wrinkles By boosting collagen production and promoting new cell generation, shea butter may help reduce what researchers call photoaging — the wrinkles and fine lines that environmental stress and aging can create on skin. 13. Shea butter offers added sun protection Shea butter can’t be used by itself as an effective sunscreen. But using shea butter on your skin does give you some added sun protection, so layer it over your favorite sunscreen on days you’ll be spending outside. Shea butter contains an estimated SPF of 3 to 4. 14. Shea butter may help prevent hair breakage Shea butter hasn’t been studied specifically for its ability to make hair stronger. But one 2017 studyTrusted Source found that a chemically similar West African plant made hair significantly more resistant to breakage. 15. Shea butter may help treat dandruff One way to treat dandruff (atopic dermatitis) is to restore moisture to your dry and irritated scalp. One 2018 reviewTrusted Source found that shea butter, when used in combination with other moisturizers, could help decrease dandruff flakes and reduce risk of flare-ups. More research is needed to determine how effective shea is when used alone. 16. Shea butter may help soothe conditions like eczema, dermatitis, and psoriasis Shea’s anti-inflammatory properties help soothe skin and relieve itching. This may prove especially helpful for inflammatory skin conditions, such as eczema and psoriasis. Shea also absorbs rapidly, which could mean quick relief for flare-ups. ResearchTrusted Source even suggests that shea butter could work just as well as medicated creams in treating eczema. 17. Shea butter may help soothe sunburn and other skin burns ResearchTrusted Source suggests that oils may be beneficial for superficial (first-degree) skin burns, such as sunburn. Shea’s anti-inflammatory components may reduce redness and swelling. Its fatty acid components may also soothe the skin by retaining moisture during the healing process. Although the researchers in this study established that the use of shea butter, aloe vera, and other natural products is common, more research is needed to assess their efficacy. 18. Shea butter may help soothe insect bites Shea butter has been traditionally used to soothe bee stings and insect bites. Anecdotal evidence suggests that shea butter may help bring down swelling that bites and stings can cause. That said, there isn’t any clinical research to support this. If you’re experiencing severe pain and swelling from stings or bites, consider seeing a health professional and stick to proven treatments. 19. Shea butter can help promote wound healing In addition to reducing underlying inflammation, shea is also linked to the tissue remodeling that’s crucial for treating wounds. Its protective fatty acids may also help shield wounds from environmental irritants during the healing process. 20. Shea butter may help relieve arthritis pain Arthritis is caused by underlying inflammation in the joints. A 2016 animal studyTrusted Source on shea oil concentrate suggests that it can help reduce inflammation while also protecting joints from further damage. Although this study focused on knee joints, these potential benefits could extend to other areas of the body. 21. Shea butter may help soothe muscle soreness Muscles that have been overextended can be affected by inflammation and stiffness as your body repairs muscle tissue. Shea butter may help sore muscles in the same way it may help joint pain — by reducing inflammation. 22. Shea butter may help relieve congestion A 1979 studyTrusted Source suggests that shea butter may help alleviate nasal congestion. When used in nasal drops, shea butter may reduce inflammation in the nasal passages. Shea butter could also help reduce mucosal damage, which often leads to nasal congestion. These effects could be beneficial when dealing with allergies, sinusitis, or the common cold. Where do all of these benefits come from? The benefits of shea butter come from its chemical makeup. Shea butter contains: linoleic, palmitic, stearic, and oleic fatty acids, ingredients that balance oils on your skin vitamins A, E, and F, antioxidant vitamins that promote circulation and healthy skin cell growth triglycerides, the fatty part of the shea nut that nourishes and conditions your skin cetyl esters, the waxy part of the shea nut butter that conditions skin and locks in moisture Keep in mind that the exact makeup varies according to where the shea nuts are harvested from. You may also find shea butter mixed with added ingredients, such as tea tree oil or lavender oil. How to use shea butter Shea butter On skin You can apply shea butter directly to your skin. Raw, unrefined shea butter is easy to spread. You can use your fingers to scoop a teaspoon or so of shea butter from your jar, and then rub it onto your skin until it’s completely absorbed. Shea butter is slippery and can keep makeup from adhering to your face, so you may prefer to apply it at night before bed. Shea butter On hair Raw shea butter can also be applied directly to your hair. If your hair is naturally curly or porous, consider using shea butter as a conditioner. Make sure your hair has absorbed most of the shea butter before rinsing and styling as usual. You can also use a small amount of shea butter as a leave-in conditioner. If your hair is naturally straight, thin, or fine, consider using shea butter on the ends of your hair. Applying shea butter to your roots may cause an oily-looking buildup. Storage of Shea butter Shea butter should be stored slightly below room temperature, so that it stays solid and easy to spread. Possible side effects and risks There are no documented cases of topical shea butter allergies. Even people with tree nut allergies should be able to use shea butter on their skin. That said, discontinue use if you begin experiencing irritation and inflammation. Seek emergency medical attention if you experience severe pain, swelling, or difficulty breathing. Products to try If you want to get the most out of your shea butter, purchase it in its raw and unrefined form. The more that shea butter is processed, the more its amazing, all-natural properties are diluted. For this reason, shea butter is classified by a grading system from A to F, with grade A being the most pure form of shea butter you can buy. Buying shea butter that’s raw and unrefined also helps more of your purchase count toward supporting the communities that actually harvest and grow shea nuts. You can go a step further by purchasing grade A shea butter that’s labeled “fair trade.” The bottom line Shea butter is packed with essential nutrients that can enhance your natural complexion and help you glow from the inside out. Although it’s considered safe every skin type, many products containing shea butter have other ingredients mixed in. If you experience any side effects that you suspect are connected to a shea butter product, discontinue use and see a doctor or other healthcare provider. They can help determine what’s causing your symptoms and advise you on any next steps. Where does shea butter come from? Shea butter is a product of the African shea tree (Vitellaria paradoxa). Shea butter is the fat extracted from the shea kernel. Shea nuts are a wild-growing, natural ingredient that have been harvested and processed in West and East African countries for centuries. Unrefined shea butter—the type of shea butter Karité uses—has no additional chemicals or preservatives added during the extraction process. This allows us to create shea butter that retains all of its incredible natural properties. Raw shea butter is ivory in color, but you may have seen shea butter products that are white. White shea butter products are a result of processing during production. When shea butter is refined, it loses its natural ivory color. Unrefined shea butter has a natural, nutty aroma that processed shea butter does not. Additionally, further processing of the butter can remove up to 95% of its natural vitamins! What is shea butter made of? Shea butter naturally contains beneficial compounds like: Tocopherol, otherwise known as vitamin E, and catechins, which act as antioxidants; Vitamins A and F, which have pro-aging and moisturizing properties Oleic, stearic, linoleic and palmitic acids are just some of shea butter's fatty acids. These are excellent for the skin's barrier and allow the butter to meld seamlessly with the natural oils on your skin. Shea butter benefits With a myriad of therapeutic benefits for the skin, shea butter has been used for thousands of years. In addition to being an exceptional moisturizer, this all-natural ingredient has antioxidant, pro-aging and anti-inflammatory properties that help soothe and heal the skin. It’s full of antioxidants thanks to the tocopherol and catechins. It prevents signs of aging. Shea butter also contains lupeol, which inhibits the enzymes that degrade the skin's supportive proteins. It reduces inflammation. The triterpene alcohols found in shea butter have anti-inflammatory properties. Shea butter has been shown to help with skin conditions like eczema and psoriasis, as well as arthritis. It has antimicrobial properties. People in West Africa have used shea butter as a natural remedy to treat wounds and other ailments for centuries. It has UV protection. Seriously! The cinnamic acid esters in shea butter have been shown to absorb a limited amount of UV rays. Unrefined shea butter has the equivalent of an SPF between 3 or 4. It's incredibly hydrating and moisturizing without the greasiness that comes from other moisturizing ingredients. Just remember: When you use refined, processed shea butter, you won't see most of these incredible benefits! Uses for shea butter Shea butter is a versatile ingredient that can help with all kinds of issues and ailments. From the skin and hair to sun protection and collagen production, it's no wonder that shea butter is found so many different products. The therapeutic nature of shea butter makes it effective for repairing the skin's barrier, which in turn provides relief for those suffering from dry skin, eczema and other conditions. Shea butter is a seed fat that comes from the shea tree. The shea tree is found in East and West tropical Africa. The shea butter comes from two oily kernels within the shea tree seed. After the kernel is removed from the seed, it is ground into a powder and boiled in water. The butter then rises to the top of the water and becomes solid. People apply shea butter to the skin for acne, burns, dandruff, dry skin, eczema, and many other conditions, but there is no good scientific evidence to support these uses. In foods, shea butter is used as a fat for cooking. In manufacturing, shea butter is used in cosmetic products. How does it work ? Shea butter works like an emollient. It might help soften or smooth dry skin. Shea butter also contains substances that can reduce skin swelling. This might help treat conditions associated with skin swelling such as eczema. Uses & Effectiveness ? Insufficient Evidence for Hay fever. Early research shows that applying shea butter to the inside of the nose as needed over 4 days clears the airways and improves breathing in adults and children who have congestion from hayfever. The airways appear to clear in as quickly as 30 seconds. Shea butter appears to improve congestion as effectively as certain nasal decongestant sprays. Eczema (atopic dermatitis). Early research shows that applying shea butter to the skin, alone or with other ingredients, improves symptoms of eczema in children and adolescents. Acne, Burns, Dandruff, Dry skin, High blood pressure, Insect bite, Itching, Itchy skin infection caused by mites (scabies), Muscle soreness, Osteoarthritis, Rash, Scaly, itchy skin (psoriasis), Scarring, Skin ulcers, Skinwrinkles from sun damage, Stretch marks, Swelling (inflammation) of the nasal cavity and sinuses (rhinosinusitis), Wound healing, Other conditions. You all know I’m a fan of using olive oil on skin and hair, but another all-star natural moisturizer for these uses and more around the home is shea butter. (Something about the name just even sounds luxurious, doesn’t it?) This luxurious butter is very thick and solid at room temperature but has a buttery rich consistency that makes it ideal for use as a natural eye cream, lip balm, or body butter. Many studies show that it is especially good at penetrating the skin and contains 60% fat, making it highly emollient. Thanks to some other special properties, shea butter does more than moisturize … it delivers key anti-inflammatory and anti-aging fatty acids right into the skin. What Is Shea Butter? Shea butter is a skin superfood that comes from the seeds of the fruit of the Shea (Karite) tree. It may offer mild UV protection (up to SPF ~6) and provides the skin with essential fatty acids and the nutrients necessary for collagen production. Shea butter has been used in Africa and many other locations for years to improve skin and hair. It also has a long history of medicinal use, such as in wound care and even treating leprosy. It’s also not uncommon in that part of the world to eat shea as well, much as we use palm oil in products. There’s differing opinions on whether or not it’s healthy to eat, and since some studies suggest that ingesting shea butter may interfere with the digestion of other proteins, I use it externally only. Shea Butter Benefits Moisturizing: The concentration of natural vitamins and fatty acids in shea makes it incredibly nourishing and moisturizing for skin. It is often used to remedy dry skin and to help protect the skin’s natural oils. Reduces Inflammation: A 2010 study found that due to its cinnamic acid and other natural properties, shea butter was anti-inflammatory. One compound in particular, lupeol cinnamate, was found to reduce skin inflammation and even potentially help avoid skin mutations. This also makes it beneficial for some people with acne. Skin Smoothing: Shea aids in the skin’s natural collagen production and contains oleic, stearic, palmitic, and linolenic acids that protect and nourish the skin to prevent drying. With long-term use, many people report skin softening and strengthening as well as wrinkle reduction. Ways to Use Shea Butter Shea butter is one of the most versatile natural beauty ingredients and I use it daily in some form. I’ve used it for years in everything from my homemade lotion bars and original magnesium body butter to homemade lip balms and healing salves. What Kind of Shea Butter Is Better? There is a huge variation in the quality of shea butter depending on the manufacturer, so if you’ve tried shea butter before and haven’t liked it, it may have been the brand. The American Shea Butter Institute warns that one of the main healing components in shea butter, cinnamic acid, is less present in inferior brands. They have issued classifications of different grades of quality, and the best grade with the highest cinnamic acid content is Grade A. I only use raw, unrefined, Grade A shea butter. There are many refined ones that are odor free and bleached to be completely white, but the refining process removes some of the beneficial properties. What is shea butter? Shea butter is made from the seeds of the fruit of the shea tree which is typically found in West Africa. The seeds are ground by hand into a thick paste. Water is added to it and boiled. After the boiling process, the shea butter is skimmed off the top. This is known as raw, unrefined shea butter. What is shea butter used for? Shea butter is mostly used for moisturizing the skin, including those tired feet. It is extremely beneficial because it will nourish and moisturize your skin at a deep level. Vitamins, A, E, and F and fatty acids in shea butter give the skin what it needs making it clear and supple. You can use it on your cuticles, on chapped lips and overall to soothe dry or itchy skin. Shea also has low levels of sun protection but we do not recommend using it as a substitute for sunscreen. Shea also has anti-inflammatory properties and can be used to help soothe skin conditions such as eczema and psoriasis. If I have a nut allergy is it safe to use shea butter? According to a study done, “researchers tested blood from people with peanut and tree nut allergies against the shea nut proteins and could not detect any IgE antibodies ‘recognizing’ the shea proteins.” This means the likelihood of those with nut allergies to have a reaction when using shea is minimal. However, the shea nut is distantly related to the Brazil nut. So just to be safe, we caution using shea if you have a nut allergy. Always check with your healthcare professional for medical advice regarding your allergies. We have alternative oils we use in our foot soaks if this is a concern for you. Does shea butter clog your pores? No. Shea butter is non-comedogenic and because of its amazing benefits, applying shea to your face will help diminish lines and wrinkles. It can also help keep your skin clear and healthy. Added bonus, shea butter is also known to naturally boost the collagen in your skin! What is in Wake’s shea butter? Our Wake brand whipped shea is made with only organic ingredients. It contains shea butter, coconut oil, and cornstarch. When purchasing shea, try to avoid ones that have unnecessary fillers such as canola oil, sunflower oil, or heavy artificial fragrances and dyes. We use coconut oil with our shea to make it a bit softer and easier to apply to the skin. How can I experience shea butter’s benefits when I come into Wake Foot Sanctuary for a service? Our shea butter can be found in many of our foot soaks. It is in the Good Vibes, Salty Beach Rose, Old No. 9, Signature Soothe, and The Melt. Our massage therapists also use it during the head, neck, and shoulder massages. 11 Ways to Use Raw Shea Butter According to the oracle known as the Internet, shea butter is a miracle ingredient, and if its uses were tallied up they’d number in the thousands. After using it for a while now, we have to say we agree. If stuck on a deserted island with only one body care product, shea butter would be it. While there hasn’t been a lot of research to back up many of the claims, there is no shortage of folk wisdom and testimonies singing its praises. And really, in a world of cosmetics laden with synthetic ingredients and odd extras like little plastic balls, the availability of a botanical body care ingredient pure enough to eat is a beautiful thing. Especially when it happens to be so effective. Such is the case with shea butter; edible indeed, it also is wonderful as a body care product. It is extracted from the nuts of African karite trees (Vitellaria paradoxa), a species that grows from Guinea and Senegal to Uganda and South Sudan. Shea butter has long been used for health and cooking in Africa and is also an ingredient in a number of confections, especially chocolate; but its latest role is as the new darling of the beauty and body care world. Rich in vitamins E and A, among others, it has unique properties that make it a standout in the nut oil family. The presence of fatty acids and plant sterols, like oleic, stearic, palmitic and linolenic acids add to shea butter’s notably high nonsaponifiable fraction; it doesn’t convert to soap when introduced to an alkali — which means that it has greater healing potential for the skin. Shea butter has many other awesome attributes as well, which makes it a wonderful ally to do the following with: 1. Indulge Dry Skin According to the American Shea Butter Institute, the moisturizers in shea butter are the same ones that are produced by the skin’s sebaceous glands, making it one of the best matches for dry skin. 2. Make Your Hair Happy Shea butter is used in many a haircare product and with good reason. It is said to have a number of benefits, including sealing in moisture, defining curl, conditioning the scalp, alleviating dandruff and decreasing the dreaded frizz. Also, applied to just the roots when styling can add a bit of volume to fine hair. 3. Enhance Your Kisser Shea butter is said to protect and soothe the lips. Apply several times a day; smooch frequently to test its efficacy. 4. Calm Inflamed Skin Shea butter has several anti-inflammatory agents, including derivatives of cinnamic acid. In a study on shea butter and its anti-inflammatory and chemopreventive effects published in the Journal of Oleo Science, researchers concluded that “shea nuts and shea fat (shea butter) constitute a significant source of anti-inflammatory and anti-tumor promoting compounds.” So go on, soothe away. 5. Fade Stretch Marks While authorities like the Mayo Clinic and Baby Center note that the only way to really diminish stretch marks is with
SHEA BUTTER

Shea butter is a fat extracted from the nut of the African shea tree . It is ivory in color when raw and commonly dyed yellow with borututu root or palm oil. It is widely used in cosmetics as a moisturizer, salve or lotion. Shea butter is edible and is used in food preparation in some African countries.

CAS NO:91080-23-8
EC NO:293-515-7

SYNONYMS
butyrospermum parkii meyve yağı
jarplex SB-FCC
jarplex SB10
jarplex SB15
jarplex SB30
jarplex SB30-O
jarplex SB35
jarplex SB45
jarplex shealatum
lipobutter rafine organik shea
lipobutter rafine shea
fitokonsantrol shea yağı (Symrise)
shea yağı (organik)
shea yağı - doğu afrika organik
shea yağı - batı afrika organik
gana organik shea yağı
organik shea yağı
shea meyve yağı
ats and Glyceridic oils, shea butter;BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER LIQUID);SHEA BUTTER BUTYROSPERMUM PARKII;Shea Butter Organic Certified;Shea Butter Powder;Shea Butter SB-I;Shea Liquid;Shea Liquid - Lo Freeze
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER)
Fats and Glyceridic oils, shea butter
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER LIQUID)
SHEA BUTTER BUTYROSPERMUM PARKII
utyrospermum Parkii nut fat
Butyrospermum Parkii seed fat
Butyrospermum Poissonii nut fat
Mimusops Capitata nut fat
Mimusops Pachyclada nut fat
Shea butter
Shea Tree seed fat
SHEA BUTTER REFINED ; Butyrospermum Parkii (Shea) Butter; Butyrospermum Parkii Butter Extract is an extract obtained from the Shea Tree, Butyrospermum parkii, Sapotaceae; Butyrospermum parkii butter extract; BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER);Fats and Glyceridic oils, shea butter;BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER LIQUID);SHEA BUTTER BUTYROSPERMUM PARKII; Shea Butter Powder;Shea Butter SB-I;Shea Liquid; extract obtained from the shea tree, butyrospermum parkii, sapotaceae; shea tree butter extract CAS NO:91080-23-8
91080-23-8; Shea tree, ext.; EINECS 293-515-7; bergamot; butter; cocoa butter; corn oil; dripping, fat; ghee; lard; margarine; oil; olive oil; palm oil; safflower; unsaturated; vegetable oil; monounsaturated; trans fat; virgin; olestra; argan oil; SHEAFAT; SHEAOIL; Shea Extract; Shea butter oil; Shea tree, ext.; Shea tree extract; HARDENEDSHEAOLEINE; HYDROGENATEDSHEAOLEINE; Refined conventional shea butter; Sheabutter(fromButyrospermumparkii); BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) OIL SHEA BUTTER REFINED ; Butyrospermum Parkii (Shea) Butter; Butyrospermum Parkii Butter Extract is an extract obtained from the Shea Tree, Butyrospermum parkii, Sapotaceae; Butyrospermum parkii butter extract; BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER);Fats and Glyceridic oils, shea butter;BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER LIQUID);SHEA BUTTER BUTYROSPERMUM PARKII; Shea Butter Powder;Shea Butter SB-I;Shea Liquid; extract obtained from the shea tree, butyrospermum parkii, sapotaceae; shea tree butter extract CAS NO:91080-23-8
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SHEA BUTTER
Shea butter is a fat extracted from the nut of the African shea tree (Vitellaria paradoxa).[1] It is ivory in color when raw and commonly dyed yellow with borututu root or palm oil. It is widely used in cosmetics as a moisturizer, salve or lotion. Shea butter is edible and is used in food preparation in some African countries.[2] Occasionally, shea butter is mixed with other oils as a substitute for cocoa butter, although the taste is noticeably different.

The English word "shea" comes from s’í, the tree's name in Bambara.[5] It is known by many local names, such as kpakahili in the Dagbani language, taama in the Wali language, kuto in Twi, kaɗe or kaɗanya in Hausa, òkwùmá in the Igbo language, òrí in the Yoruba language, karité in the Wolof language of Senegal,[6] and ori in some parts of West Africa and many others.

History

The common name is shísu (lit. "shea tree") in the Bambara language of Mali. This is the origin of the English word, the primary pronunciation of which is /ʃiː/ (rhyming with "tea"), although the pronunciation /ʃeɪ/ (rhyming with "day") is common and is listed second in major dictionaries. The tree is called ghariti in the Wolof language of Senegal, which is the origin of the French name of the tree and the butter, karité.

The shea tree grows naturally in the wild in the dry savannah belt of West Africa from Senegal in the west to Sudan in the east, and onto the foothills of the Ethiopian highlands. It occurs in 21 countries across the African continent, namely Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Ethiopia, Eritrea, Ghana, Guinea Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, South Sudan, Sudan, Togo, Uganda, Democratic Republic of the Congo, Kenya and Guinea.

A testa found at the site of the medieval village of Saouga is evidence of shea butter production by the 14th century.[7] The butter was being imported into Britain by 1846. [8]


Composition and properties
Shea butter extract is a complex fat that in addition to many nonsaponifiable components (substances that cannot be fully converted into soap by treatment with alkali) contains the following fatty acids: oleic acid (40–60%), stearic acid (20–50%), linoleic acid (3–11%), palmitic acid (2–9%), linolenic acid (<1%) and arachidic acid (<1%).[9]

Shea butter melts at body temperature. Proponents of its use for skin care maintain that it absorbs rapidly into the skin, acts as a "refatting" agent, and has good water-binding properties.[10]

Uses

Shea butter soap
Shea butter is mainly used in the cosmetics industry for skin- and hair-related products (lip gloss, lip stick, skin moisturizer creams and emulsions, and hair conditioners for dry and brittle hair).[11] It is also used by soap makers and massage oil manufacturers, typically in small amounts, because it has plenty of unsaponifiables, and higher amounts result in a softer soap that has less cleaning ability. Some artisan soap makers use shea butter in amounts to 25% – with the European Union regulating the maximum use around 28%, but it is rarely the case in commercially produced soap due to its high cost compared to oils like palm oil or pomace (olive oil). It is an excellent emollient for dry skin. No evidence shows it is a cure, but it alleviates the pain associated with tightness and itching.

In some African countries such as Benin, shea butter is used for cooking oil, as a waterproofing wax, for hairdressing, for candle-making, and as an ingredient in medicinal ointments. It is used by makers of traditional African percussion instruments to increase the durability of wood (such as carved djembe shells), dried calabash gourds, and leather tuning straps.[citation needed]

Medicinal
Shea butter is sometimes used as a base for medicinal ointments. Some of the isolated chemical constituents are reported to have antimicrobial, anti-inflammatory,[12] emollient, and humectant properties.[citation needed] Shea butter has been used as a sunblocking lotion[13] with an estimated SPF of 3-4 and some of its components "have limited capacity to absorb ultraviolet radiation".[3]

In Ghana, shea butter locally known as Kpakahili (Eng. trans. raw cream) in Dagbani, nkuto (Akan) or nku (Ga), is either used as a food product or applied as lotion to protect the skin during the dry Harmattan season. The shea nut tree itself is called tááŋà (pl. táánsì) and the fruit is called táánì (pl. támá). The current northern regional capital Tamale, derives it names from a combination of the words "tama" and "yili", meaning "the town of shea fruits".

In Nigeria, shea butter is used for the management of sinusitis and relief of nasal congestion.[14] It is massaged into joints and other parts of the body where pain occurs.[15]

Classification
The United States Agency for International Development and other companies[16] have suggested a classification system for shea butter, separating it into five grades:

A (raw or unrefined, extracted using water)
B (refined)
C (highly refined and extracted with solvents such as hexane)
D (lowest uncontaminated grade)
E (with contaminants).
Commercial grades are A, B, and C. The color of raw (grade A) butter ranges from cream (like whipped butter) to grayish yellow. It has a nutty aroma which is removed in the other grades. Grade C is pure white.[17][18] While the level of vitamin content can be affected by refining, up to 95% of vitamin content can be removed from refined grades (i.e., grade C) of shea butter while reducing contamination levels to undetectable levels.

WHAT IS HERBAL SCIENCE SHEA BUTTER?

Considering the positive effects of shea butter on the skin, it is a care oil that allows consumers to easily combine these benefits with their skin.

 

WHAT IS SHEA BUTTER?

Shea butter is an oil extracted from the nuts of the African shea tree. It is ivory in color when raw, and white in processed versions. It has a triglyceride structure that comes from shea butter, searic acid and oleic acid. With this structure beneficial for the skin. It is frequently preferred in cosmetics as moisturizer, ointment and lotion. It is rich in vitamins A, D, E and F.

 

WHAT IS THE IMPORTANCE OF SHEA BUTTER FOR THE SKIN?

While helping to prevent the negative effects of unfavorable weather on the skin. Provides relief for itchy and rash skin. Helps to remove skin dryness with its high moisturizing feature. It supports the skin to have a smooth appearance.

 

SHEA BUTTER HIGHLIGHTS

Cold pressed

Organic certified

-Environmentally friendly glass jar

- 100% virgin

- Wide range of uses

-No sticky feeling

- Suitable for all skin types

- Suitable for all age groups and pregnancy use.

- 95% SHEA 5% Orange and avocado

 

IDEAL STORAGE RECOMMENDATION

You can store this oil, which can be stored for a long time, in the pantry, refrigerator or in a cool environment. To keep it soft and liquid, you can keep the shea butter at room temperature, on your countertop or in your closet. Since it will become solid when stored in the refrigerator, the oil must be dissolved before use.

THE IMPORTANCE OF COLD COMPRESSION IN NATURAL OILS

Cold pressing technique; It is one of the methods used in the production of the highest quality vegetable oils. It is simply filtering and bottling the oil obtained by carefully expelling the oily components of a plant, such as the seed, kernel or fruit, and pressing without the application of mechanical heat. Since the oils produced by the cold pressing method are not subjected to heat treatment, trans fatty acids are not formed and the bioactive and organic compounds in their body are not damaged.

 

WHAT IS SHEA BUTTER USED IN?

SKIN ITCHING

- SKIN BURNING

- DRY OF THE SKIN

SKIN SENSITIVITY

-EXFOLIATION

- REDNESS

-SURFACE WOUND

SKIN CRACKS

NAIL PROBLEMS

-EQUALITY OF SKIN TONE

-SCAR

-CALLUS

-SURGERY SCAR

-RASH

- PREGNANCY CRACKS

INSECT BIT

-WATER COLLECTION

- SKIN SPOTS

SKIN IRRITATION

-PISH

-PALE

-CELLULITE

SENSITIVITY AFTER MILLING

- SENSITIVITY AFTER SHAVE

- EXERCISE

-BATIK

THE EFFECTS OF SHEA BUTTER FOR OUR SKIN

-Helps the skin to nourish, gain a flexible appearance and protect this appearance.

- It helps to eliminate the harmful effects of the sun and cold air.

- It provides a basis for balancing skin tone inequalities and preventing blemishes and redness.

It helps prevent dehydration by creating a protective layer on the skin.

Supports the natural oil balance of the skin.

-Helps to reduce the aging effects.

Supports increasing collagen production in the skin.

- Provides effective relief in dryness and cracks in knees, elbows and heels.

- Helps prevent drying by feeding the nail and nail skin.

- With its powerful moisturizing feature, you can also benefit from callus problems.

-It provides relief in the sensitivities that occur after shaving for men.

-Provides perfect moisturizing and care for the whole body after bathing.

-With regular use, the skin also helps to correct the pore appearance.

It is 0 pure and extra quality oil that can be used for various treatments.
 
Get ready to meet the shea butter miracle. Our product is shea butter, or shea butter, with an organic certificate.
 
Shea Butter (Shea Butter) It is an oil in solid form obtained from the fruit of the shea tree.
 
Karite tree is a tropical African tree. This tree, which can grow from 12.5 to 25 meters, produces fruits the size of a walnut. It takes 25 years for the tree to bear fruit. These trees, which have an average lifespan of 250 years, usually grow spontaneously.
 
Especially in Burkina Faso and Ghana, the fruits of Karite fruit, which are collected and processed by women, are harvested, dried, and the paste obtained after these nuts are ground to make a fine paste becomes Shea Butter (shea butter).
 
Shea butter provides a soft, elastic skin appearance. It provides the moisture balance of the skin by creating a protective layer on the skin.
 
Shea butter, or shea butter, is absorbed very quickly by the skin. Shea is a natural sunscreen against ultra violet rays and provides a protection around spf 3.
 
Shea butter is a very good lip moisturizer.
 
It is one of the ideal oils in hair care, it helps to moisturize the damaged hair deeply and prevent the hair from breaking and falling off.

It has moisturizing properties. It increases the sensation of the skin. It has an anti-inflammatory effect. Shea butter is a pale yellow or ivory oil obtained from the walnuts of the shea tree grown in Africa. It is one of the most powerful natural moisturizers known in the world. It is generally used in cosmetics. Shea butter can be eaten, so it can also be used in cooking. For example, in some chocolates, it is used as a substitute for cocoa butter. Since it melts at body temperature, it is easily absorbed by the skin and does not leave a greasy feeling.

Product Information
• Provides relief on itchy and rash skin, helps to remove skin dryness and skin rashes with its high moisturizing feature.
• It nourishes the skin, helps it gain an elastic appearance and maintain this appearance.
• It helps to eliminate the harmful effects of the sun, cold air or polluted air.
• Helps to balance skin tone inequalities and prevent acne and rashes.
• It helps to maintain the skin oil balance.
• Nourishes and protects hair and scalp without clogging pores.
• It cares and repairs the hair that has been treated or worn by the effect of external factors during the day.
• It helps to repair hair, to minimize hair loss, to make hair look soft, vibrant and shiny.
• It supports hair growth while preventing breakouts.

Unrefined Shea Butter Benefits: relieves symptoms of eczema and similar skin irritation, moisturizes dry, cracked skin, boosts collagen production, fades scars and stretch marks. It will not clog pores so it's the number one natural choice to moisturize skin affected by acne or occasional breakouts.
A free downloadable eBook of DIY skin care recipes is included with your purchase. The ebook includes several whipped body butters using shea, cocoa, mango and kokum butters and a variety of carrier oils. You will also learn how to make infused oils with dry flowers, calming salves, soaps, and other wonderful skin care recipes that you can easily make at home.

Shea butter is a slightly yellowish or ivory-colored fat extracted from the nut of the African shea tree. Shea butter is a triglyceride derived mainly from stearic acid and oleic acid. It is widely used in cosmetics as a moisturizer, salve or lotion. Shea butter is edible and is used in food preparation in Africa and also as a prophylactic. Occasionally the chocolate industry uses shea butter mixed with other oils as a substitute for cocoa butter, although the taste is noticeably different. The English word "shea" comes from s’í, the tree's name in the Bamana language of Mali. The French name karité comes from ghariti, its equivalent in the Wolof language of Senegal. In some parts of West Africa, Shea Butter is referred to as Ori.

Refined Shea Butter comes from the African Shea tree found along the West African Savannah region. It is a skin and scalp emollient and moisturizer, restores skin flexibility and elasticity, and adds softness to hair. This product is recommended for hair care products; hand, face, and body creams/butters; sun care, and soaps.

Shea butter, the most natural moisturizer known, is obtained by cold pressing. Like coconut oil, it is used both for food and for the skin. However, shea butter is more effective than coconut oil. Although the uses of coconut oil are limited, shea butter can be used in any way.

This oil, which has many benefits, actually exists in many areas of our lives. Although we may not be aware of it, it is in cosmetic products, even in some chocolates.

The taste of shea butter, which is used in all areas in the country where it is grown, is very good. For this reason, it is common to come across many desserts and foods.

The benefits of shea butter

It has anti-inflammatory and cleansing properties.

It is used as a healing, layer forming aid and germ breaker in the treatment of burns.

It protects the skin from external radicals and forms a layer.

It supports the lower layer of the skin.

It is a natural hair moisturizer and conditioner. It protects, brightens, nourishes and causes hair growth.

Contains A, E and the unknown vitamin F (omega-6 rich acid and fatty vitamins).

It is a natural medicine supplement for eczema.

It relieves sunburn.

It regains the elasticity of the skin.

It removes darkening and lightens the skin.

It prevents and passes irritation.

It relieves joint pain.

It is a natural moisturizer.

Shea butter is an oil with thousands of years of history. This oil, which creates miracles on the skin, is now included in various cosmetic products. Shea butter, a favorite of old times, has become one of the indispensable women for skin care today without losing its effect. Everything you wonder about shea butter and what are its benefits is with you in the detail of our news.

WHAT IS SHEA OIL?

 Shea butter, English name shea butter, is an off-white, ivory-colored, buttery-like cream obtained by crushing the hazelnuts of the shea tree grown in Africa. Shea tree is a tropical tree. It ranges in length from 12.5 meters to 25 meters and gives fruit in size close to walnut. It takes 15-20 years for the tree to bear fruit. This tree has an average life span of 200 years, but the most productive years are between 25 and 30 years old. Usually, it grows spontaneously. The fruits of the tree ripen between 4 and 6 months. One shea tree produces about 45 kilograms of fruit a year. Especially in Burkina Faso and Ghana countries, the Shea fruit, which is collected and processed by women and children, is ground and turned into a fine paste after the fruits are harvested and dried. It then becomes shea butter.

It has a triglyceride structure that comes from Shea butter, searic acid and oleic acid. It is used as a moisturizer, ointment and lotion in cosmetics. It is also used in cooking in Africa. In the chocolate industry, there are those who use it as a substitute for cocoa butter by mixing it with other oils, even if it does not keep the flavor.

Shea butter resembles pure coconut in terms of its fragrance. It maintains its solid state in cold and cool environments. Its solid nature does not prevent it from being applied to the skin because it is easily applied and melts at body temperature. Shea butter, quickly absorbed by the skin, is soft. It provides the skin with an elastic appearance and acts as a protective layer for the skin. Since it is a good moisturizer, it can be used both pure and mixed with other oils to obtain personal care creams. Helping to protect the moisture and water balance of the skin, shea butter is a natural protective feature against the harmful ultraviolet rays of the sun. Its SPF value is between 3 and 6. Shea butter, which is also a very good lip moisturizer, is an ideal oil for hair care. It prevents the hair from breaking and prevents it from falling apart.

It is an oil suitable for sensitive and dry skin. In this sense, we can say that it is also suitable for babies' sensitive skin. If it is applied under the baby later, it prevents the diaper from causing rash by removing the moisture and wetness from the body and relieves the baby's skin. If there is an existing rash, it will also pass. Organic, additive-free oils should be used as much as possible for the baby.

The acid values ​​of shea butter are as follows:

Palmitic acid: 4.0 percent

Stearic acid: 41.5 percent

Oleic acid: 46.4 percent

Linoleic acid: 6.6 percent

Arachidic acid: 1.5 percent

The word Shea comes from the word "si" used in Mali's Bambara language. This word is used as the name of the tree. In Senegal, the same word is known as "karite". The use of shea tree and shea butter dates back to Ancient Egypt's Cleopatra period. Shea butter is the livelihood of many African women and is also referred to by Africans as the altar tree and the tree of life. Especially for Burkina Faso, shea butter is one of the country's biggest livelihoods.

WHAT ARE THE BENEFITS OF SHEA OIL?

It is rich in vitamins A, D, E and F.

It is an antioxidant.

It is a good moisturizer for both face and body. It can be used alone or mixed with other oils to obtain special care creams.

Thanks to its A and E vitamins, it reduces the effects of aging and helps to cope with wrinkles.

It removes under-eye bags.

It increases the collagen production of the skin.

It softens dry skin and helps the skin to have a smooth appearance.

It helps the skin to have an elastic appearance and maintain this appearance.

It is like a protective layer for the skin.

It helps to remove blemishes on the skin.

It reduces the effects of ailments such as eczema, acne, seborrheic dermatitis and psoriasis.

It removes skin itching caused by dry skin.

Gives irritation.

It protects the skin against both heat and cold. While it provides protection against the harmful rays of the sun, it also increases the endurance against wind and cold weather. It is a good remedy for cold-frozen face.

It acts as a barrier against the bad effects of polluted air on the skin.

It is a good lip moisturizer and gloss. Quickly heals chapped lips.

It helps to remove the stretch marks that occur after pregnancy and weight loss.

It is a good softener for feet and heels. It passes the cracks in the feet. For faster action, feet can be rubbed with lavender oil before shea butter.

It is a good moisturizer and softener after shaving.

It has a healing effect on skin wounds.

It is good for skin rash.

It helps to reduce swelling due to bumping or hurting.

It can be used as a peeling.

It helps to heal scars and burns.

It helps to cure fly and insect bites.

It nourishes the nails and nail skin and prevents it from drying.

It helps to cure calluses.

It helps to overcome the effects of plants that cause skin allergies such as poison ivy and poison sumac.

It soothes babies' skin, prevents rash, and removes existing rash.

It moisturizes and strengthens the hair follicles without clogging the hair pores.

It prevents hair breakage.

It prevents hair from falling apart.

Repairs and softens heavily processed hair.

It helps hair look vibrant and shiny.

It helps to grow hair.

It is a good massage oil.

It is good for muscle fatigue.

It helps to eliminate joint pain.

It provides a relaxing effect if used before and after a strenuous exercise.

It opens nasal congestion. According to a study by the British Journal of Clinical British Journal of Clinical Pharmacology, it is more effective than conventional nasal drops.

It takes care of instruments made of leather such as drums and def.

HOW TO USE SHEA OIL?

Shea butter is mainly used in the cosmetics industry. Shea butter, which is mostly preferred in products related to skin and hair such as lip gloss, moisturizing cream, emulsion and hair care products, is also a soap material.

It is used as a cooking oil in Benin and some other African countries. Shea butter, which is also used in wax, candle making and medicine production in the same region, is an oil that provides the durability of traditional African instruments made of wood. Shea butter, which can also be added to broth content, is also used in assortment paper products such as toilet paper in the UK and some other countries. The most effective form of shea butter is its natural form with no added preservatives, fragrances or other ingredients. Perfumed paraffins, post-added chemicals, shelf extenders, and the like reduce the healing properties and overall effectiveness of shea butter. However, today it is not easy to find the natural form of shea butter. Shea butter can be applied to the face and body as a daily cream. At the same time, it is a good and practical massage oil as it does not flow or smear around.

HOW TO EXTRACT SHEA OIL?

The traditional extraction of Shea butter takes place in the following steps:

Separation: The outer pulp of the fruit is removed. Hazelnut, which is the source of shea butter, is separated from its outer shell when dry. This separation activity is usually done by women and their children, it is like a social activity. Shells are broken out with small stones.

Crushing: To turn shea nuts into oil, you must first crush them. This work is traditionally done in pestles.

Roasting: Crushed hazelnuts are roasted in large pans over the fire. The pan should be stirred continuously with wooden spoons to prevent the oil from burning. Fat is very heavy, this roasting process in the sun is a very difficult task. Shea butter gets a slightly smoky odor due to the fumes released during this process.

Grinding: Roasted shea hazelnuts are grinded by adding water gradually on them and becomes softer. There are also machines that do this process, but this very difficult grinding job is traditionally done by hand.

Separating the oil: Shea hazelnuts, which take the form of a good dough, are kneaded in large bowls by hand. It is added to the mixture gradually and the oil is separated from the dough. The oil is separated in a creamy form, the excess water is squeezed out. The fat pieces are then melted in large pots over low heat. Thanks to the low fire, the remaining water will evaporate.

Stacking and styling: Shea butter turns into creamy and golden yellow at this stage. It is taken from the pans with large ladles and transferred to cool places for hardening. Afterwards, it is made suitable for use by giving the desired shape.

These stages we have described are the recipe for African women. This oil, which is difficult to mass production, can be produced a little faster by using machines at certain stages. Companies also benefit from chemical methods such as hexane and clay filters. Shea butter is the oil extracted from the nuts of the shea tree. It is solid at normal temperatures and is off-white or ivory in color. Shea trees are native to West Africa, and most shea butter still comes from this region.

Shea butter has been used as a cosmetic ingredient for centuries. Its high concentration of vitamins and fatty acids makes it a great product to soften, soothe and moisturize your skin with its easy-to-spread consistency. You all know I am a fan of using olive oil on skin and hair. But another star in these uses and homemade masks is natural moisturizing shea butter. This luxurious ingredient is very firm and tough at room temperature but has a buttery consistency that is ideal for use as a natural eye cream, lip balm or body oil. Many studies have found that shea butter penetration into the skin is particularly good and contains 60 percent fat. Because of this high oil feature, shea butter is a good emollient.

What is shea butter?

Shea butter is grown in many countries in Africa such as Gambia, Sudan and Burkina Faso. Shea butter is obtained from the seeds of the shea (or karite) tree. It's packed with vitamins, minerals, and catechins, as well as beneficial fatty acids like stereic, oleic and linoleic acids. Available in both refined and unrefined forms of shea butter. Shea butter has many benefits for both your skin and your hair.

1.As a moisturizer

Shea butter helps moisturize even the most chapped, dry skin. After shea butter is applied to the skin, it creates an oil-like texture on the skin and is easily absorbed by the skin. Shea butter can be used as a moisturizer throughout the year. In colder climates, it helps to restore moisture to the skin when the skin can become dry and flaky during the winter. It is also an excellent product to use during the summer months after a day of sun exposure to moisturize and calm your skin.

2.To soothe chapped lips

Shea butter helps to remove cracks on lips, especially in winter. Apply some shea butter morning and evening to keep lips soft and smooth.

3.Fight against dandruff and scalp irritation

Shea butter, especially if you have an ongoing problem of dry scalp; It has soothing properties that can help calm your skin. Apply a small amount of shea butter to your scalp by massaging in circular motions.

4. To soften your hands

Shea butter is common in hand creams because it makes dry skin and smooth. Brown sugar with a small amount of shea butter; Mix it with a few drops of lemon juice.

Rub your hands to exfoliate dead skin cells. Wash the mixture with soap and water and then apply more shea butter on your hands and massage into your skin.

What is Shea butter?

Shea butter is fat that’s extracted from the nuts of the shea tree. It’s solid at warm temperatures and has an off-white or ivory color. Shea trees are native to West Africa, and most shea butter still comes from that region.

Shea butter has been used as a cosmetic ingredient for centuries. Its high concentration of vitamins and fatty acids — combined with its easy-to-spread consistency — make it a great product for smoothing, soothing, and conditioning your skin.

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SHELLSOL D40
N° CAS : 64742-48-9



APPLICATIONS


Shellsol D40 est excellent pour les opérations de dégraissage des moteurs et des pièces métalliques dont l'aluminium.
En raison de sa faible teneur en aromatiques, Shellsol D40 a un indice de toxicité très faible.

Lorsqu'il est combiné avec un émulsifiant tel que Target, Shelldol D40 est un excellent laveur de pièces qui produira un résultat sans film une fois rincé.
En raison de la nature dangereuse de Shellsol D40, il n'est généralement pas vendu en ligne.
ShellSol D40 est disponible en fûts de 25 litres.

ShellSol D40 est dérivé du White Spirit Low Aromatic qui a été hautement raffiné et mis à réagir avec de l'hydrogène pour convertir les aromatiques en cycloparaffines.
Cette hydrogénation profonde donne des produits de composition contrôlée avec de très faibles teneurs en aromatiques, des impuretés réactives négligeables et une faible odeur sucrée.
ShellSol D40 se compose principalement de paraffines C-9 à C-11 et de naphténiques.

ShellSol D40 est utilisé dans de nombreuses applications où sa faible odeur est appréciable :
résine alkyde à faible odeur
revêtements architecturaux
encres d'imprimerie
produits de beauté
dégraissage des métaux
adhésifs
produits de préservation du bois
produits menagers
déparaffinage de voiture et nettoyage à sec.
Dans la majorité des utilisations finales, la petite différence de pouvoir solvant, de viscosité et de taux d'évaporation entre le white spirit n'est pas importante, dans les applications critiques, une légère reformulation peut être nécessaire.

Shellsol-D40 peut être utilisé comme nettoyant à froid et hydrocarbure désaromatisé.
ShellSol D40 peut être utilisé comme solvant.
La plage d'ébullition de ShellSol D40 est de 145 à 205 °C
ShellSol D40 peut être utilisé dans les peintures à faible odeur et les produits de préservation du bois.
ShellSol D40 peut être utilisé comme nettoyant à froid pour le dégraissage des métaux.
ShellSol D40 est utilisé dans les produits de soins.
ShellSol D40 est utilisé dans le nettoyage des vernis, le développement des véhicules automobiles.
ShellSol D40 est utilisé dans la parfumerie pétrolière et les auxiliaires textiles.
ShellSol D40 est utilisé dans les produits suivants : carburants, produits d'entretien de l'air, produits antigel, produits de revêtement, lubrifiants et graisses, produits de lavage et de nettoyage et produits de soudage et de brasage.

Utilisations de ShellSol D40 :

Vernis et produits de protection du bois à faible odeur
Nettoyant à froid pour le dégraissage des métaux
Produits d'entretien, polish de nettoyage.
Vidange des véhicules à moteur
Pétrole parfumé, aide textile.
Décirage des véhicules à moteur
pétrole parfumé
auxiliaires textiles

ShellSol D40 est généralement reconnu pour sa faible toxicité aiguë et chronique.
Les utilisations de ShellSol D40 se trouvent principalement dans le travail des métaux, professionnellement dans les solvants de processus de fabrication et comme revêtements dans les travaux d'architecture et de construction.

ShellSol D40 est un solvant à base de pétrole qui est moins aromatique et est utilisé dans plusieurs applications.
ShellSol D40 est également appliqué dans des utilisations générales telles que le nettoyage des pinceaux, ce qui conclut qu'il est directement vendu au public.
Dans les industries, ShellSol D40 est utilisé dans la fabrication de solvants et de revêtements pour le travail des métaux.

Formulations antirouille de ShellSol D40 :
ShellSol D40 est un excellent fluide porteur pour les formulations antirouille.
ShellSol D40 a une plage d'ébullition étroite et un point d'éclair de 47*C qui aide à un séchage plus rapide.
La densité plus faible de ShellSol D40 assure un meilleur étalement par rapport aux autres essences minérales.
ShellSol D40 possède également un contenu naphténique qui lui confère une meilleure solvabilité par rapport aux autres paraffines normales.

Produits chimiques pour la salle d'impression :

ShellSol D40 est un produit idéal des produits chimiques de salle d'impression tels que les produits chimiques de lavage des rouleaux et des fontaines.
ShellSol D40 est une source largement approuvée pour ces produits parmi les principaux fabricants car il contient 0,1 % d'aromatiques.
Par conséquent, ShellSol D40 n'endommage pas les rouleaux en caoutchouc lors de l'application.

Matériaux de flux :

ShellSol D40 est également largement utilisé comme support pour les flux électroniques et les nettoyants.
La faible odeur de ShellSol D40 et sa plage d'ébullition étroite remplacent idéalement le MTO et sa faible densité permet également un meilleur étalement et une action inter capillaire.

Revêtements inodores :

ShellSol D40 est un solvant idéal pour les formulations de peintures et de revêtements inodores.
ShellSol D40 a moins de COV par rapport à d'autres solvants aromatiques et est donc plus sûr à utiliser en raison de niveaux d'exposition plus faibles. La nature inodore de ShellSol D40 réduit considérablement l'effet des fumées lors de l'application.

ShellSol D40 est utilisé dans les produits suivants :

combustibles
produits d'entretien de l'air
produits antigel
produits de revêtement
lubrifiants et graisses
produits de lavage et de nettoyage et produits de soudage et de brasage.

L'avantage d'utiliser ShellSol D40 est son odeur moins intense par rapport au white spirit à teneur aromatique alors qu'il est difficile de discriminer les propriétés toxicologiques de ShellSol D40 (sans aromatiques) et de white spirit à teneur aromatique.

D'autres rejets dans l'environnement de ShellSol D40 sont susceptibles de se produire à partir de :
Utilisation en intérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile)
Utilisation à l'extérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, liquides hydrauliques dans la suspension automobile, lubrifiants dans l'huile moteur et liquides de freinage)
Utilisation intérieure comme auxiliaire technologique et utilisation extérieure comme auxiliaire technologique



LA DESCRIPTION


ShellSol D40 est un solvant hydrocarbure de type essence minérale à coupe plus large.
Le degré élevé de raffinage général confère à ce solvant sa faible teneur en impuretés telles que le soufre, les oléfines, le benzène et les aromatiques totaux, et sa faible odeur.

Les solvants de qualité ShellSol D40 conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et très exigeantes.
ShellSol D40 fournit les spécifications de produits les meilleures et les plus complètes au monde.
La gamme ShellSol D40 est globalement conforme à l'ACS, à la partie réactif de la Pharmacopée Européenne (Reag. Ph Eur) et également aux normes ISO.

ShellSol D40 est un white spirit peu aromatique raffiné et mis à réagir avec de l'hydrogène pour convertir les aromatiques en cycloparaffines. ShellSol D40 se compose principalement de paraffines et de naphténiques C9-C11.
ShellSol D40 est utilisé comme solvant dans les adhésifs.
ShellSol D40 possède une très faible teneur en aromatiques, des impuretés réactives négligeables et une faible odeur sucrée.

Les solvants de qualité ShellSol D40 conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et très exigeantes.
ShellSol D40 fournit les spécifications de produits les meilleures et les plus complètes au monde.

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant une fraction pétrolière avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur.
ShellSol D40 se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C10-12



PROPRIÉTÉS


Plage d'ébullition : 145 - 205 °C
Tomates totales : max. 0,4 % p/p
Point éclair (Abel/Pensky) 36°C : DIN 51 755
Densité (15°C) : 0,760 - 0,795 g/ml DIN 51 757
Indice de réfraction (20°C) : 1.4250 - 1.4360 DIN 51 423
Nombre d'évaporation : (Ether = 1) 70.
Valeur Kauri butanol : 0
Limite d'explosivité : 0,6 - 7 %(V)
Point d'éclair : 39 °C
Point de fusion : <-50 °C
Pression de vapeur : 0,3 hPa (20 °C)
Viscosité cinématique : 1,23 mm2/s (40 °C)
Solubilité : <0,001 g/l insoluble



STOCKAGE ET MANUTENTION


Si des précautions de stockage et de manipulation appropriées sont prises, nous nous attendons à ce que ShellSol D40 soit techniquement stable pendant au moins 12 mois.
Pour des conseils détaillés sur le stockage et la manipulation, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Le choix du conteneur, par exemple un récipient de stockage, peut affecter l'accumulation et la dissipation d'électricité statique.
Gardez le récipient fermé.
Manipulez les contenants avec précaution.
Ouvrir lentement afin de contrôler une éventuelle libération de pression.
Conserver dans un endroit frais et bien aéré.
Les conteneurs de stockage doivent être mis à la terre et collés.
Les conteneurs de stockage fixes, les conteneurs de transfert et les équipements associés doivent être mis à la terre et liés pour éviter l'accumulation de charge statique.



SYNONYMES


Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2%
aromatiques
Kérosène, GR
Benzines (huiles)
WHITESPIRITTYPE3
EINECS 265-150-3
alcanes, C11-13-iso-
ESPRIT BLANC DÉAROMATIQUE
C10-12 ALCANE/CYCLOACANE
Naphta lourd hydrotraité
Naphta lourd, hydrotraité.
MÉLANGE D'HYDROCARBURES ISOPARAFFINIQUES
ISOPARAFFINE L, GRADE DE SYNTHÈSE
NAPHTA,TRAITEMENT,HYDROTRAITÉ
White spirit ~17% base aromatiques
naphta lourd hydrotraité (pétrole)
Naphta,pétrole,lourd,hydrotraité
naphta(pétrole),hydrotraitélourd
naphta de pétrole, lourd, hydrotraité
Histologieclairsolvantpourxylènesubstitut
naphta de pétrole, isoparaffine, hydrotraité
Résidu de naphta léger de vapocraquage hydrotraité (pétrole)
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

Fluide d'isoparaffine
isopar-L
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité
Naphta lourd (pétrole) hydrotraité.
SHELLSOL D60
Numéro CAS : 64742-48-9
EC-No. : 918-481-9



APPLICATIONS


Shellsol D60 est enregistré dans le cadre du règlement REACH et est fabriqué et/ou importé dans l'Espace économique européen, à raison de ≥ 10 000 000 à < 100 000 000 tonnes par an.
De plus, Shellsol D60 est utilisé par les consommateurs, dans les articles, par les professionnels (usages répandus), dans la formulation ou le reconditionnement, sur les sites industriels et dans la fabrication.

Utilisations grand public de Shellsol D60 :

Shellsol D60 est utilisé dans le produit suivant :
combustibles
produits d'entretien de l'air
produits antigel
produits de revêtement
lubrifiants et graisses
produits de lavage et de nettoyage et produits de soudage et de brasage


D'autres rejets dans l'environnement de Shellsol D60 sont susceptibles de se produire à partir de :

utilisation à l'intérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile)
utilisation à l'extérieur dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, liquides hydrauliques dans la suspension automobile
lubrifiants dans l'huile moteur et les liquides de frein), utilisation intérieure comme auxiliaire technologique et utilisation extérieure comme auxiliaire technologique

Shellsol D60 (numéro EINECS : 265-150-3 ; numéro CAS : 64742-48-9) ou naphta lourd hydrotraité (pétrole), est une combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant une coupe pétrolière avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur.
De plus, le Shellsol D60 est composé d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la plage 6-13 et dont le point d'ébullition est compris entre environ 65 et 230 °C (149 et 446 °F).

Application de Shellsol D60 :

Shellsol D60 est utilisé dans les produits suivants : carburants, produits d'entretien de l'air, produits antigel, produits de revêtement, lubrifiants et graisses, produits de lavage et de nettoyage et produits de soudage et de brasage.
L'avantage d'utiliser Shellsol D60 est son odeur moins intense par rapport au white spirit à teneur aromatique alors qu'il est difficile de faire la différence entre les propriétés toxicologiques de Shellsol D60 (sans aromatiques) et de white spirit à teneur aromatique.

Shellsol D60 est un solvant hydrocarbure de type essence minérale à évaporation moyenne et à flash élevé.
Certains naphtas de raffinerie contiennent également des hydrocarbures oléfiniques, tels que les naphtas dérivés du craquage catalytique fluide, des viscoréducteurs et des procédés de cokéfaction utilisés dans de nombreuses raffineries.
Ces naphtas contenant des oléfines sont souvent appelés naphtas de craquage.

Dans certaines raffineries Shellsol D60, les naphtas de craquage sont désulfurés et reformés catalytiquement (comme le sont les naphtas vierges) pour produire des composants supplémentaires d'essence à indice d'octane élevé.
Certaines raffineries Shellsol D60 produisent également de petites quantités de naphtas spéciaux utilisés comme solvants, liquides de nettoyage et agents de nettoyage à sec, diluants pour peintures et vernis, diluants pour asphalte, solvants pour l'industrie du caoutchouc, produits de recyclage, allume-cigares, réchauds de camping portables et combustibles pour lanternes.
Ces naphtas spéciaux sont soumis à divers processus de purification qui ajustent les caractéristiques chimiques pour répondre à des besoins spécifiques.

Shellsol D60 se décline en de nombreuses variétés et chacune est désignée par des noms distincts tels que l'éther de pétrole, l'essence de pétrole, l'essence minérale, la paraffine, la benzine, l'hexane, la ligroïne, l'huile blanche ou le gaz blanc, le naphta de peintre, le naphta de solvant raffiné et les fabricants de vernis. naphta des peintres.
La meilleure façon de déterminer le point d'ébullition et d'autres caractéristiques de composition de n'importe quel naphta de spécialité tel que Shellsol D60 est de lire la fiche de données de sécurité (SDS) pour le naphta spécifique d'intérêt.
Les fiches de données de sécurité de Shellsol D60 peuvent être trouvées sur les sites Web des fournisseurs de produits chimiques ou en contactant directement le fournisseur.

À une échelle beaucoup plus grande, Shellsol D60 est également utilisé dans l'industrie pétrochimique comme matière première pour les reformeurs à la vapeur et les vapocraqueurs pour la production d'hydrogène (qui peut être et est converti en ammoniac pour les engrais), d'éthylène et d'autres oléfines.
Le gaz naturel est également utilisé comme matière première pour les reformeurs à la vapeur et les vapocraqueurs.


Utilisations de Shellsol D60 :

Industriel
Fabrication de substance
Répartition de la substance
Formulation & (re)conditionnement de substances et mélanges
Utilisations dans les revêtements
Utilisation dans les agents de nettoyage
Utilisation dans les opérations de forage et de production de champs pétroliers et gaziers
Lubrifiants
Fluides de travail des métaux / huiles de laminage
Utilisation comme liants et agents de démoulage
Utiliser comme carburant
Fluides fonctionnels
Utilisation en laboratoire
Produits chimiques de traitement de l'eau
Produits chimiques miniers


Shellsol D60 ou naphta lourd hydrotraité (pétrole), est une combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant une coupe pétrolière avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur.
De plus, Shellsol D60 se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la plage 6-13 et dont le point d'ébullition est compris entre environ 65 et 230 °C (149 et 446 °F).

Application de Shellsol D60 :

Shellsol D60 est utilisé dans les produits suivants : carburants, produits d'entretien de l'air, produits antigel, produits de revêtement, lubrifiants et graisses, produits de lavage et de nettoyage et produits de soudage et de brasage
L'avantage d'utiliser Shellsol D60 est son odeur moins intense par rapport au white spirit à teneur aromatique alors qu'il est difficile de faire la différence entre les propriétés toxicologiques de Shellsol D60 (sans aromatiques) et de white spirit à teneur aromatique.



LA DESCRIPTION


ShellSol D60 se compose principalement de paraffines et de naphtènes C10-C12.
L'hydrogénation profonde confère à ce solvant une très faible teneur en aromatiques, une quantité négligeable d'impuretés réactives et une faible odeur sucrée.

Shellsol D60 est un solvant hydrocarbure de type essence minérale à évaporation moyenne, combustible et à flash élevé.
De plus, Shellsol D60 est utilisé dans les revêtements architecturaux, les produits de préservation du bois et l'impression textile.
Shellsol D60 présente un faible niveau d'impuretés telles que le soufre, les oléfines, le benzène et les composés aromatiques totaux et une faible odeur. Shellsol D60 a une durée de conservation de 12 mois.

Shellsol D60 est un liquide incolore à blanc avec une odeur caractéristique de pétrole.
De plus, ShellSol D60 est un solvant hydrocarbure de type essence minérale à évaporation moyenne et à flash élevé.



PROPRIÉTÉS


Aspect : Liquide.
Couleur : incolore
Odeur : Hydrocarbure
Seuil olfactif : Données non disponibles
pH : Sans objet
Point de fusion/point de congélation : Non applicable
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition : Typique 179 - 213,9 °C
Point d'éclair : Typique 61 - 66 °C
Méthode : ASTM D-93 / PMCC
Taux d'évaporation : 0,04
Méthode : ASTM D 3539, nBuAc=1
Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable
Limite supérieure d'explosivité : limite supérieure d'inflammabilité
6 %(V)
Limite inférieure d'explosivité : Limite inférieure d'inflammabilité
0,7 %(V)
Pression de vapeur : Typique 30 - 93 Pa (0 °C)
Densité de vapeur relative : Données non disponibles
Densité relative : 0,78 - 0,81
Densité : Typique 780 - 805 kg/m3 (15 °C)

Solubilité(s) de Shellsol D60 :

Solubilité dans l'eau : insoluble
Coefficient de partage : noctanol/eau
Température d'auto-inflammation : 235 - 315 °CMéthode : ASTM E-659
Température de décomposition : Non applicable

Viscosité du Shellsol D60 :

Viscosité, dynamique : Données non disponibles
Viscosité, cinématique : Données non disponibles
Propriétés explosives : Non classé
Propriétés comburantes : Sans objet



PREMIERS SECOURS


Conseil général :

NE TARDEZ PAS.
Gardez la victime calme.
Obtenir un traitement médical immédiatement.

Protection des secouristes :
Lors de l'administration des premiers secours, assurez-vous que vous portez l'équipement de protection individuelle approprié en fonction de l'incident, de la blessure et de l'environnement.

Si inhalé :
Aucun traitement nécessaire dans les conditions normales d'utilisation.
Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :
Retirer les vêtements contaminés.

Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes, puis laver avec de l'eau et du savon si disponible.
En cas de rougeur, d'enflure, de douleur et/ou d'ampoules, transportez-le à l'établissement médical le plus proche pour un traitement supplémentaire.

En cas de contact avec les yeux :
Rincer les yeux avec de grandes quantités d'eau.
Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire.

Continuez à rincer.
En cas d'irritation persistante, consulter un médecin.

En cas d'ingestion:
Appelez le numéro d'urgence de votre emplacement / établissement.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : transporter à l'établissement médical le plus proche pour un traitement supplémentaire.
En cas de vomissements spontanés, garder la tête sous les hanches pour éviter l'aspiration.

Si l'un des signes et symptômes retardés suivants apparaît dans les 6 heures suivantes, transportez-vous vers l'établissement médical le plus proche :
fièvre supérieure à 101 ° F (38,3 ° C)
essoufflement
congestion thoracique ou toux continue ou respiration sifflante



STOCKAGE ET MANUTENTION


Éviter de respirer ou d'entrer en contact direct avec le produit.
Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
Se laver soigneusement après manipulation.

Pour des conseils sur la sélection de l'équipement de protection individuelle, voir la fiche de données de sécurité.
Utilisez les informations contenues dans cette fiche technique comme données d'entrée pour une évaluation des risques des circonstances locales afin d'aider à déterminer les contrôles appropriés pour la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité de ce matériau.

Assurez-vous que toutes les réglementations locales concernant les installations de manutention et de stockage sont respectées.
Éviter d'inhaler les vapeurs et/ou les brouillards.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Éteignez toute flamme nue.
Ne pas fumer. Retirer les sources d'inflammation.
Évitez les étincelles.

Utiliser une ventilation par aspiration locale s'il existe un risque d'inhalation de vapeurs, de brouillards ou d'aérosols.
Les réservoirs de stockage en vrac doivent être endigués (diguettes).
Lors de l'utilisation, ne pas manger ni boire.
La vapeur est plus lourde que l'air, se répand sur le sol et une inflammation à distance est possible.

Même avec une mise à la terre et une liaison correctes, ce matériau peut encore accumuler une charge électrostatique. Si une charge suffisante est autorisée à s'accumuler, une décharge électrostatique et l'inflammation de mélanges air-vapeur inflammables peuvent se produire. Soyez conscient des opérations de manutention qui peuvent donner lieu à des dangers supplémentaires résultant de l'accumulation de charges statiques.
Ceux-ci comprennent, mais sans s'y limiter, le pompage (en particulier l'écoulement turbulent), le mélange, le filtrage, le remplissage par éclaboussures, le nettoyage et le remplissage des réservoirs et des conteneurs, l'échantillonnage, le chargement des commutateurs, le jaugeage, les opérations de camion aspirateur et les mouvements mécaniques.

Ces activités peuvent entraîner une décharge statique, par exemple la formation d'étincelles.
Limiter la vitesse de la ligne pendant le pompage afin d'éviter la génération de décharge électrostatique (≤ 1 m/s jusqu'à ce que la conduite de remplissage soit immergée à deux fois son diamètre, puis ≤ 7 m/s).

Évitez le remplissage par éclaboussures.
N'utilisez PAS d'air comprimé pour les opérations de remplissage, de décharge ou de manutention

Les réservoirs de stockage en vrac doivent être endigués (diguettes).
Placez les réservoirs à l'écart de la chaleur et d'autres sources d'inflammation.
Le nettoyage, l'inspection et l'entretien des réservoirs de stockage est une opération spécialisée, qui nécessite la mise en œuvre de procédures et de précautions strictes.

Doit être entreposé dans un endroit bien aéré et endigué, à l'abri de la lumière du soleil, des sources d'ignition et d'autres sources de chaleur.
Tenir à l'écart des aérosols, inflammables, oxydants, corrosifs et autres produits inflammables non nocifs ou toxiques pour l'homme ou l'environnement.

Des charges électrostatiques seront générées lors du pompage.
Une décharge électrostatique peut provoquer un incendie.

Assurez la continuité électrique en reliant et en mettant à la terre (terre) tout l'équipement afin de réduire le risque.
Les vapeurs dans l'espace de tête du récipient de stockage peuvent se situer dans la plage inflammable/explosible et peuvent donc être inflammables.

Matériel d'emballage :

Matériel approprié :
Pour les conteneurs ou les revêtements de conteneurs, utilisez de l'acier doux ou de l'acier inoxydable.
Pour les peintures de contenants, utiliser de la peinture époxy, de la peinture au silicate de zinc.

Matériel inadapté :
Éviter le contact prolongé avec les caoutchoucs naturels, butyle ou nitrile.



SYNONYMES


naphta lourd hydrotraité (pétrole)
Résidu de naphta léger de vapocraquage hydrotraité (pétrole)
naphta(pétrole),hydrotraitélourd
Naphta,pétrole,lourd,hydrotraité
ISOPARAFFINE L, GRADE DE SYNTHÈSE
Naphta lourd hydrotraité
C10-12 ALCANE/CYCLOACANE
Histologieclairsolvantpourxylènesubstitut
Hydrocarbures, C10-C13
n-alcanes
isoalcanes
cycliques < 2%
aromatiques
ISOPARAFFINE L
Naphta lourd, hydrotraité.
naphta lourd hydrotraité (pétrole)
Naphta,pétrole,lourd,hydrotraité
naphta(pétrole),hydrotraitélourd
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas
ISOL H
ISSANE
IPOPAR G
SK-ISOL H
SHELLSOL D80
Numéro CAS : 64742-47-8
Numéro CE : 265-149-8



APPLICATIONS


ShellSol D80 est un solvant incolore à faible viscosité, à faible flash, à faible teneur en aromatiques et à odeur douce.
De plus, ShellSol D80 a une teneur en BTEX non détectable et convient aux applications suivantes :

les produits de consommation
apparence d'entretien automobile
produits performants
formulations
produits chimiques pour champs pétrolifères
flottation minière et extraction par solvant
production de polymère polyacrylamide pour les applications de floculant de traitement de l'eau

ShellSol D80 est idéal pour la dilution des huiles et autres fluides organiques pour la détermination des traces métalliques.
De plus, ShellSol D80 est utilisé dans les peintures et revêtements, les produits de consommation, les encres d'imprimerie et les applications chimiques agricoles.
ShellSol D80 est également utilisé dans les applications de contact alimentaire telles que le laminage de l'aluminium.

ShellSol D80 est à faible odeur et à toxicité réduite équivalente au kérosène ou au xylène classique et idéal pour la dilution des huiles et autres fluides organiques pour la détermination des traces métalliques.
Description de ShellSol inodore D80

ShellSol D80 est un mélange d'hydrocarbures à point d'ébullition élevé.
De plus, ShellSol D80 est d'apparence claire et inodore.

Applications de ShellSol D80 :

ShellSol D80 est utilisé comme solvant inodore ou lorsqu'un produit de viscosité extrêmement légère est requis.
De plus, ShellSol D80 est utilisé pour les applications de kérosène ou de paraffine.
ShellSol D80 est utilisé comme solvant non chloré hautement efficace conçu pour être utilisé dans les applications de nettoyage de pièces électriques nécessitant une pénétration profonde avec un taux d'évaporation contrôlé.

ShellSol D80 est économique à utiliser et peut être appliqué sur de gros moteurs, générateurs et appareils électriques, ainsi que sur des équipements plus petits.
De plus, ShellSol D80 est utilisé comme nettoyant pour les applications nécessitant une résistance diélectrique élevée et un faible résidu non volatil.
ShellSol D80 est utilisé comme fluide diélectrique.

ShellSol D80 est utilisé pour les produits aérosols insecticides. Viscosité chez les cosmétiques, par exemple les crèmes, les briquets à charbon. De plus, ShellSol D80 peut être utilisé comme solvants et diluants inodores dans les peintures et les vernis.
ShellSol D80 peut être utilisé dans l'industrie textile, par exemple dans l'impression couleur de tissus.

ShellSol D80 est utilisé comme solvant d'encre.
De plus, ShellSol D80 peut être utilisé dans les solvants de nettoyage à sec, l'huile de forage et bien sûr les applications de carburant.

Avantages pour l'utilisateur ShellSol D80 inodore :

ShellSol D80 n'a pas d'odeur ni de contenu aromatique.
De plus, ShellSol D80 offre une bonne acceptabilité par l'opérateur.
ShellSol D80 a de bonnes performances et est rentable en tant que nettoyant solvant.

Inodore ShellSol D80 est un mélange d'hydrocarbures aliphatiques à haut point d'ébullition avec un point d'éclair élevé.
ShellSol D80 est un liquide clair et blanc, chimiquement stable, non corrosif et inodore.

Propriétés principales de ShellSol D80 :

Pour utiliser une huile en toute sécurité dans les insecticides, les aérosols, elle doit posséder des propriétés très particulières afin de ne pas affecter la vie humaine.
Les aromatiques doivent être minimes et le point d'éclair doit être maximisé.
Pour la fabrication de cosmétiques, il a été constaté que ShellSol D80 satisfait.

Il convient de noter que si vous achetez un ShellSol D80, il arrivera sur une palette.

ShellSol D80 est utilisé dans les produits suivants :
lubrifiants et graisses
cirages et cires
adhésifs et mastics
produits antigel et produits de revêtement

D'autres rejets dans l'environnement de ShellSol D80 sont susceptibles de se produire suite à : une utilisation en intérieur (par exemple, liquides de lavage en machine/détergents, produits d'entretien automobile, peintures et revêtements ou adhésifs, parfums et désodorisants), une utilisation en extérieur, une utilisation en extérieur dans des systèmes fermés avec un minimum de (par exemple, liquides hydrauliques dans les suspensions automobiles, lubrifiants dans l'huile de moteur et liquides de freinage) et utilisation intérieure dans des systèmes fermés avec un dégagement minimal (par exemple, liquides de refroidissement dans les réfrigérateurs, radiateurs électriques à base d'huile).


Utilisations de ShellSol D80 :

Additifs pour fluides de forage
Agent de réticulation
Réducteur de friction
L'agent gélifiant
Forage industriel
Production de pétrole et de gaz
Le fluide de forage
Fracturation hydraulique
Fractionnement



LA DESCRIPTION


ShellSol D80 est un solvant d'essence minérale aliphatique à flash élevé et à faible viscosité.
De plus, ShellSol D80 a une teneur en BTEX non détectable.
ShellSol D80 est utilisé dans les peintures à faible odeur et les encres d'imprimerie.

ShellSol D80 possède une faible teneur en aromatiques et une légère odeur.
De plus, ShellSol D80 est conçu pour les applications de peintures et d'encres.
ShellSol D80 a une durée de conservation de 12 mois.

Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant une fraction pétrolière avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur.
ShellSol D80 se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la plage C9 à C16 et dont le point d'ébullition est compris entre environ 150 °C et 290 °C (302 °F et 554 °F).

ShellSol D80 est un substitut écologique aux agents de nettoyage pour applications industrielles qui nuisent
l'ozone.
De plus, ShellSol D80 a une forte capacité détergente et est compatible avec la plupart des matériaux.
ShellSol D80 est utilisé comme solvant pour les peintures, les auxiliaires de teinture et d'impression, les insecticides en aérosol et les répulsifs liquides contre les moustiques, et l'huile de base pour les fluides de travail des métaux.

ShellSol D80 est une combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant une coupe pétrolière avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur.
En outre, ShellSol D80 contient des hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la plage de C9 à C16 et bouillant dans la plage d'environ 150° à 290° et est également un sous-produit du processus de raffinage du pétrole.
ShellSol D80 a une faible odeur et une toxicité réduite équivalente au kérosène classique ou au xylène et à l'itrandeal pour la dilution des huiles et autres fluides organiques pour la détermination des traces métalliques1.

ShellSol D80 a également de nombreuses autres applications en tant qu'intermédiaire chimique, lubrifiant (comme solvant pour modifier la viscosité des huiles lubrifiantes) et revêtement, agent de nettoyage, fluide de travail des métaux et réactif de libération, réducteur de frottement dans la fracturation hydraulique.
De plus, ShellSol D80 est un mélange de haute pureté d'isoparaffines et de naphténiques hydrotraités avec de très faibles niveaux d'aromatiques polynucléaires.

ShellSol D80 est un liquide clair avec un point d'éclair moyen et une légère odeur.
De plus, ShellSol D80 est également connu sous le nom de solvant naphténique paraffinique ou solvant aliphatique.



PROPRIÉTÉS


État physique : Liquide
Forme : Clair
Couleur : Incolore
Odeur : Pétrole doux/solvant
Seuil olfactif : N/D
Densité relative (à 15,6 °C) : 0,798
Densité : 798 kg/m3 (6,66 lb/gal, 0,8 kg/dm3)
Inflammabilité (Solide, Gaz): N/A
Point d'éclair [Méthode] : >=75 °C (167 °F) [ASTM D-93]
Limites d'inflammabilité (% volumique approximatif dans l'air) : LIE : 0,6 UEL : 5,0
Température d'auto-inflammation : 251 °C (484 °F) [approximative]
Point d'ébullition / plage : 200 °C (392 °F) - 250 °C (482 °F)
Température de décomposition : N/D
Densité de vapeur (Air = 1) : 6,2 à 101 kPa
Pression de vapeur : 0,023 kPa (0,17 mm Hg) à 20 °C
Taux d'évaporation (acétate de n-butyle = 1) : 0,1
pH : s.o.
Log Pow (coefficient de partage n-octanol/eau) : N/D
Solubilité dans l'eau : Négligeable
Viscosité : 1,68 cSt (1,68 mm2/sec) à 40 ºC | 2,16 cSt (2,16 mm2/sec) à 25°C
Propriétés comburantes : Voir la section Identification des dangers.
Point de congélation : N/D
Point de fusion : N/D
Point d'écoulement : -39°C (-39°F)
Poids moléculaire : 171 [Calculé]
Hygroscopique : Non
Coefficient de dilatation thermique : 0,00074 par degré C



PREMIERS SECOURS


Inhalation:
Retirer de toute exposition ultérieure.
Pour ceux qui fournissent de l'aide, évitez de vous exposer ou d'exposer les autres.
Utiliser une protection respiratoire adéquate.

En cas d'irritation des voies respiratoires, d'étourdissements, de nausées ou d'inconscience, consulter immédiatement un médecin.
Si la respiration s'est arrêtée, assistez la ventilation avec un dispositif mécanique ou utilisez le bouche-à-bouche.

Contact avec la peau:
Laver les zones de contact avec de l'eau et du savon.
Retirer les vêtements contaminés.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Lentilles de contact:
Rincer abondamment à l'eau.
En cas d'irritation, obtenir une assistance médicale.

Ingestion:
Consulter immédiatement un médecin.
Ne pas faire vomir.

Remarque au médecin :
En cas d'ingestion, la matière peut être aspirée dans les poumons et provoquer une pneumonite chimique.
Traiter de manière appropriée.



MANIPULATION ET STOCKAGE


Manutention:
Eviter le contact avec la peau.
Les petites particules métalliques provenant de l'usinage peuvent provoquer une abrasion de la peau et peuvent prédisposer à la dermatite.
Prévenez les petits déversements et les fuites pour éviter les risques de glissade.

Le matériau peut accumuler des charges statiques pouvant provoquer une étincelle électrique (source d'inflammation).
Lorsque le matériau est manipulé en vrac, une étincelle électrique pourrait enflammer les vapeurs inflammables des liquides ou des résidus qui peuvent être présents (par exemple, lors des opérations de chargement des interrupteurs).
Utilisez les procédures de mise à la masse et/ou de mise à la terre appropriées.

Cependant, la liaison et la mise à la terre peuvent ne pas éliminer le risque d'accumulation d'électricité statique.
Consultez les normes locales applicables pour obtenir des conseils.
Des références supplémentaires incluent American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of

Static, Lightning and Stray Currents) ou National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static
Électricité) ou CENELEC CLC/TR 50404 (Électrostatique - Code de pratique pour la prévention des dangers dus à
électricité statique).

Accumulateur statique :
ShellSol D80 est un accumulateur statique.
Un liquide est généralement considéré comme un accumulateur statique non conducteur si sa conductivité est inférieure à 100 pS/m (100x10E-12 Siemens par mètre) et est considéré comme un accumulateur statique semi-conducteur si sa conductivité est inférieure à 10 000 pS/m.
Qu'un liquide soit non conducteur ou semi-conducteur, les précautions sont les mêmes.
Un certain nombre de facteurs, par exemple la température du liquide, la présence de contaminants, les additifs antistatiques et la filtration peuvent grandement influencer la conductivité d'un liquide.

Stockage:

Le type de conteneur utilisé pour stocker le matériau peut affecter l'accumulation et la dissipation de l'électricité statique.
Gardez le récipient fermé.
Manipulez les contenants avec précaution.

Ouvrir lentement afin de contrôler une éventuelle libération de pression.
Conserver dans un endroit frais et bien aéré.

Les conteneurs de stockage doivent être mis à la terre et collés.
Les conteneurs de stockage fixes, les conteneurs de transfert et les équipements associés doivent être mis à la terre et liés pour éviter l'accumulation de charge statique.

Température de stockage : [Ambiante]
Pression de stockage : [Ambiante]
Conteneurs/Emballages appropriés : Fûts ; wagons-citernes ; camions-citernes ; Péniches

Matériaux et revêtements appropriés (compatibilité chimique) : acier au carbone ; Acier inoxydable; téflon;
polyéthylène; Polypropylène
Matériaux et revêtements inappropriés : Caoutchouc butyle ; polystyrène; Monomère éthylène-propylène-diène



SYNONYMES


Térébenthine minérale
Turps
Distillats légers (pétrole), hydrotraités
Conosol
460 SOLVANT
Solvant ICP
EINECS 265-149-8
hydrotraitéléger
CARBURANT AVIATION JP-TS
au kérosène hydrotraité
distillats de pétrole
MinéraleSpiritueuxFaibleAromatique
Distillat léger hydrotraité
Substituts de xylène SafeClear II
kérosène (pétrole), hydrotraité
Distillats légers de pétrole hydrotraités
isoparaffines pétrole hydrotraité HFP
distillats légers (pétrole), hydrotraités
Distillat léger (pétrole), hydrotraité
Distillat léger hydrotraité (pétrole)
Distillats légers hydrotraités (pétrole)
distillats de pétrole légers hydrotraités
Kérosène/ carburéacteurs, sous forme de vapeur d'hydrocarbures totale
Distillats légers (pétrole), hydrotraités Kérosène - non spécifié
SOLVANT 75
SOLVANT D75
EXXSOL D75
ENERGOL HP0
ESPRIT BLANC D70
KETRUL 211
SHELLSOL D70
KETRUL D80
KL D80
D75
EXXSOL 75
SHELLSOL D70 O&G
KETRUL D70
J 80
KETRUL D 80 HN
EXXSOL D80
D 220/230
DREW ÉLECTRIQUE 2000
SHMP (SODIUM HEXA META PHOSPHATE)
Dipterocarpaceae; SHOREA STENOPTERA cas no: 91770-65-9
SHMP- HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM
DESCRIPTION:

SHMP- L'hexamétaphosphate de sodium est un sel de composition Na6[(PO3)6].
SHMP- L'hexamétaphosphate de sodium du commerce est généralement un mélange de métaphosphates (formule empirique : NaPO3), dont l'hexamère est l'un, et est généralement le composé désigné par ce nom.
Un tel mélange est plus correctement appelé polymétaphosphate de sodium.
Ce sont des solides blancs qui se dissolvent dans l'eau.

CAS : 68915-31-1
N° EINECS : 272-808-3
FORMULE : (NaPO3)6
NUMÉRO E : E452


L'hexamétaphosphate de sodium (ou SHMP) est une poudre blanche, une poudre fine blanche, un morceau granulaire blanc ou incolore.
Hexamétaphosphate de sodium, également appelé E452i, SHMP, Graham's Salt, Sodium Polymetaphosphate ou simplement Hex.
C'est un additif dans une variété d'aliments et de boissons et couramment utilisé pour épaissir, émulsifier et ajouter de la texture.

Les plaques d'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) sont des plaques blanches ou transparentes et inodores.
Ce produit est autorisé à diminuer la quantité de jus cuits dans la volaille, les jambons en conserve, les pique-niques et les longes d'épaule de porc, les jambons en conserve et les pique-niques d'épaule de porc, le jambon haché et le bacon comme suit : 5,0 % de phosphate dans les cornichons à un niveau de pompe de 10 % ; 0,5 % de phosphate dans le produit (seules des solutions claires peuvent être injectées dans le produit).[9 CFR 381.147 et 318.7]

L'hexamétaphosphate de sodium est un sel de polyphosphate inorganique couramment utilisé comme inhibiteur de corrosion, agent émulsifiant et comme agent de blanchiment des dents dans les formulations de dentifrices.


Le SHMP est utilisé comme séquestrant et a des applications dans une grande variété d’industries, notamment comme additif alimentaire dans lequel il est utilisé sous le numéro E E452i.
Du carbonate de sodium est parfois ajouté au SHMP pour augmenter le pH entre 8,0 et 8,6, ce qui produit un certain nombre de produits SHMP utilisés pour l'adoucissement de l'eau et les détergents.

L'hexamétaphosphate de sodium est largement utilisé comme défloculant dans la production de particules céramiques à base d'argile.

SHMP-Sodium Hexametaphosphate est également utilisé comme agent dispersant pour décomposer l'argile et d'autres types de sol pour l'évaluation de la texture du sol.
SHMP-Sodium Hexametaphosphate est utilisé comme ingrédient actif dans les dentifrices comme ingrédient anti-taches et de prévention du tartre.

L'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) fonctionne généralement très bien dans des plages de pH proches de la neutralité, tandis que le pyrophosphate tétrasodique (TSPP) et le tripolyphosphate de sodium (STPP) fonctionnent mieux dans des conditions alcalines.
Le phosphate monosodique (MSP) est souvent utilisé avec le SHMP pour les environnements au pH plus acide.
L'effet de seuil fait référence à la capacité de certains composés phosphatés à inhiber la formation de tartres de carbonate ou de sulfate bien en dessous de la quantité qui serait nécessaire pour une combinaison stœchimétrique 1:1 avec les ions métalliques.

Cela résulte apparemment du fait que le phosphate interfère avec la croissance précoce des cristaux.
Dans le cas du SHMP, seulement 2 à 4 ppm suffisent pour inhiber la formation de tartre dans une eau présentant des niveaux de calcium relativement élevés.



L'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) est une poudre blanche
La densité de l'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) est de 2,484 (20 ℃)
L'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) est soluble dans l'eau mais insoluble dans les solvants organiques

L'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) a une forte hygroscopique et peut absorber l'humidité de l'air pour prendre une forme pâteuse.
L'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) peut former des chélates solubles avec des ions Ca, Ba, Mg, Cu, Fe, etc. et constitue un bon produit chimique pour le traitement de l'eau.


L'hexamétaphosphate de sodium (SHMP), un polymère de métaphosphate de sodium, est généralement un cristal de puissance blanc, un flocon de verre transparent incolore ou un bloc solide d'apparence.
SHMP est soluble dans l’eau mais insoluble dans les solvants organiques.
Doté d'une forte propriété hygroscopique, l'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) peut progressivement absorber l'eau et former une substance gluante dans l'air.

Pour cela, l'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) est très facile à délire dans l'air, veuillez le garder scellé.
La solubilité dans l’eau est plus élevée, mais la vitesse de dissolution est plus lente.
La solution aqueuse est acide et l'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) s'hydrolyse facilement en phosphite.

Pour certains ions métalliques, l'hexamétaphosphate de sodium à 68 % a la capacité de former un complexe soluble, c'est pourquoi l'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) est généralement utilisé pour adoucir l'eau.
De plus, l'hexamétaphosphate de sodium(SHMP) peut également former un composé complexe avec le plomb, l'argent, le sel de baryum,
Avec autant de propriétés physiques et chimiques uniques, l'hexamétaphosphate de sodium (SHMP) a un large éventail d'utilisations dans l'industrie agroalimentaire et dans d'autres domaines industriels divers.


UTILISATIONS DU SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :
SHMP-Sodium Hexametaphosphate est utilisé comme séquestrant et a des applications dans une grande variété d’industries, notamment comme additif alimentaire dans lequel il est utilisé sous le numéro E E452i.

Du carbonate de sodium est parfois ajouté au SHMP pour augmenter le pH entre 8,0 et 8,6, ce qui produit un certain nombre de produits SHMP utilisés pour l'adoucissement de l'eau et les détergents.

L'hexamétaphosphate de sodium est largement utilisé comme défloculant dans la production de particules céramiques à base d'argile.

SHMP-Sodium Hexametaphosphate est également utilisé comme agent dispersant pour décomposer l'argile et d'autres types de sol pour l'évaluation de la texture du sol.
SHMP-Sodium Hexametaphosphate est utilisé comme ingrédient actif dans les dentifrices comme ingrédient anti-taches et de prévention du tartre.


L'hexamétaphosphate de sodium/SHMP est une poudre blanche de qualité alimentaire qui peut être utilisée pour stabiliser les soupes, les jus et les produits laitiers.

L'utilisation de l'hexamétaphosphate de sodium/SHMP est autorisée dans presque toutes les catégories d'aliments avec un niveau maximum de 10 000 mg/l ou mg/kg.
Les aliments suivants peuvent contenir :
• Produits laitiers et analogues,
• Graisses et huiles et émulsions de graisses et d'huiles,
• Glaces comestibles,
• Fruits et légumes,
• Confiserie,
• Céréales et produits céréaliers,
• Produits de boulangerie,
• Viande,
• Poissons et produits de la pêche,
• Oeufs et ovoproduits,
• Sucres, sirops, miels et édulcorants de table,
• Sels, épices, soupes, sauces, salades et produits protéinés,
• Breuvages,
• Plats salés, snacks et
• Desserts


Additif alimentaire:
En tant qu'additif alimentaire, le SHMP est utilisé comme émulsifiant.
Sirop d'érable artificiel, lait en conserve, poudres et trempettes de fromage, imitations de fromage, garniture fouettée, blancs d'œufs emballés, rôti de bœuf, filets de poisson, gelée de fruits, desserts glacés, vinaigrette, hareng, céréales pour petit-déjeuner, crème glacée, bière et boissons en bouteille. , entre autres aliments, peut contenir du SHMP.


Sel pour adoucisseur d'eau :
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est utilisé dans les granulés de sel brillants et doux de la marque Diamond Crystal pour les adoucisseurs d'eau à une concentration de 0,03 %.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est le seul additif autre que le chlorure de sodium.







APPLICATIONS DU SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :

Dans le traitement de l'eau :
Parce que SHMP - Hexamétaphosphate de sodium a une fonction de complexation particulière pour les ions métalliques, en particulier le calcium, le magnésium et certains autres ions métalliques alc-li-terreux.
Par conséquent, le SHMP - Hexamétaphosphate de sodium est principalement utilisé pour l'eau de chaudière comme adoucisseur, comme agent de nettoyage dans l'industrie des fibres, dans l'industrie du blanchiment et de la teinture, ainsi que comme agent de flottation dans l'industrie de transformation des minéraux.

Avec le développement continu de la production industrielle, les applications du SHMP se sont développées depuis le traitement de l'eau, la fabrication du papier, l'extraction du sucre, les industries de transformation des aliments jusqu'à l'industrie de la fusion.
L'utilisation d'hexamétaphosphate de sodium et l'ingestion de certains additifs pour réparer par pulvérisation le convertisseur sidérurgique à une certaine température et pression peuvent prolonger considérablement la durée de vie du convertisseur et obtenir des avantages économiques évidents.


Dans Alimentation et boissons :
L'hexamétaphosphate de sodium 68 % peut être utilisé comme améliorant de la qualité alimentaire, régulateur de la valeur du pH, agent chélateur des ions métalliques, adhésif et agent d'expansion dans l'industrie de transformation des aliments.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est nécessaire pour acheter de l'hexamétaphosphate de sodium de qualité alimentaire de haute qualité, contactez-nous pour connaître le prix maintenant.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium peut être utilisé dans les haricots, les légumes et les fruits en conserve pour stabiliser les pigments naturels et protéger la couleur des aliments.


SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est utilisé dans les produits carnés pour améliorer la rétention d'eau, augmenter le nœud et prévenir la pourriture de la graisse de la viande.
L'ajout de SHMP - Hexamétaphosphate de sodium à la bière peut clarifier la liqueur et prévenir la turbidité.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est utilisé dans la sauce soja, SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium peut prévenir la décoloration, augmenter la viscosité, raccourcir la période de fermentation et ajuster le goût.

SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est utilisé dans les boissons, SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium peut inhiber la décomposition de la vitamine C.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est utilisé dans la crème glacée, SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium peut augmenter la capacité d'expansion, augmenter le volume, améliorer l'émulsification, empêcher la destruction de la pâte et améliorer la couleur et le goût.

Agent dispersant d'hexamétaphosphate de sodium :
Le tripolyphosphate de sodium, l'hexamétaphosphate de sodium et le pyrophosphate de sodium sont les dispersants inorganiques couramment utilisés.
L'agent dispersant de l'hexamétaphosphate de sodium est un additif destiné à améliorer les performances de dispersion des matériaux solides ou liquides.
Lorsque les solides sont broyés, l'agent dispersant peut être ajouté pour aider les particules à se pulvériser, empêcher l'agglomération des particules pulvérisées et maintenir la dispersion stable.

Le liquide huileux insoluble dans l’eau peut être dispersé dans de petites billes liquides sous agitation à cisaillement élevé.
Une fois l'agitation arrêtée, la couche d'huile se superposera rapidement sous l'action de la tension interfaciale.
L'ajout d'agent dispersant SHMP peut lui permettre de former une émulsion stable après agitation.


HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM DANS LE DENTIFRICE :
L’application d’hexamétaphosphate de sodium dans le dentifrice peut ralentir la régénération du tartre dentaire, blanchir les dents et améliorer la stabilité du dentifrice pendant sa durée de conservation.


AUTRES UTILISATIONS DU SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :
Agent anticorrosion, accélérateur de durcissement du ciment, agent purifiant streptomycine.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est utilisé comme sédatif dans l'industrie médicale.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est utilisé pour prévenir la rouille des tiges de forage et contrôler la viscosité de la boue lors du forage pétrolier.
SHMP - L'hexamétaphosphate de sodium est également utilisé dans l'impression de tissus, le tannage, la fabrication du papier, les films couleur, l'analyse des sols, la radiochimie, la chimie analytique et d'autres domaines.









PRÉPARATION DU SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :
Le SHMP est préparé en chauffant de l'orthophosphate monosodique pour générer du pyrophosphate acide de sodium :
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O
Ensuite, le pyrophosphate est chauffé pour donner l'hexamétaphosphate de sodium correspondant :
3Na2H2P2O7 → (NaPO3)6 + 3H2O
suivi d'un refroidissement rapide.


RÉACTIONS DU SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :
SHMP-Sodium Hexametaphosphate s'hydrolyse en solution aqueuse, en particulier dans des conditions acides, en trimétaphosphate de sodium et en orthophosphate de sodium.

HISTOIRE DU SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :
L'acide hexamétaphosphorique a été nommé en 1849 par le chimiste allemand Theodor Fleitmann.
En 1956, l'analyse chromatographique des hydrolysats de sel de Graham (polyphosphate de sodium) indiquait la présence d'anions cycliques contenant plus de quatre groupes phosphate ; ces découvertes ont été confirmées en 1961.
En 1963, les chimistes allemands Erich Thilo et Ulrich Schülke réussirent à préparer de l'hexamétaphosphate de sodium en chauffant du trimétaphosphate de sodium anhydre.


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES DU SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :
Formule chimique, Na6P6O18
Masse molaire, 611,7704 g mol−1
Apparence, cristaux blancs
Odeur, inodore
Densité, 2,484 g/cm3
Point de fusion, 628 °C (1 162 °F; 901 K)
Point d'ébullition, 1 500 °C (2 730 °F; 1 770 K)
Solubilité dans l'eau, soluble
Solubilité, insoluble dans les solvants organiques
Indice de réfraction (nD), 1,482
Numéro CAS [10124-56-8]Na6O18P6
Également numéro CAS 68915-31-1
Code SH : 2835.39. 5000
Propriétés : Complètement soluble dans l'eau en toutes proportions mais insoluble dans les solvants organiques.
Aspect visuel : Poudre blanche
P2O5 : 66,5 % - 67,3 %
pH de la solution à 1 % : 6,70 - 7,20
Perte au feu <= 1 %
Insoluble dans l'eau <= 0,1 %
Par un tamis USS 20 : 98 % ou plus
Par un tamis USS 100 : 45 % ou plus
Aspect, poudre blanche ou granulaire ou éclat de verre,
Phosphates totaux (en P2O5)% ≥, 68
Phosphates inactifs (comme P2O5)%≤, 7,5
Fer (Fe) % ≤, 0,03
Valeur PH, 5,8-6,5
Solubilité, passe
Métaux lourds (en Pb) % ≤, 0,001
Arsenic (As) % ≤, 0,0003
Fluorure (en F) % ≤, 0,003
Matières insolubles dans l'eau % ≤, 0,04
Polymérisation, 9-21
Pentoxyde de phosphore (P2O5), 68,0 % min
Phosphate non vivant (P2O5), 7,5 % maximum
Insoluble dans l'eau, 0,04 % maximum
Fer (Fe), 0,03 % maximum
pH de la solution à 1 %, 5,8 ~ 7,0
Aspect, poudre blanche ou granulaire
Aspect, poudre blanche
P2O5, 68 % minimum
Phosphates inactifs comme P2O5, 7,5%max
Fe, 0,05 % maximum
Insoluble dans l'eau, 0,1 % maximum
PH de la solution à 1 %, 3,0-9,0
Perte au feu, 1% max
Comme, 1 ppm maximum
Pb, 1 ppm maximum
Métaux lourds sous forme de Pb, 10 ppm maximum
CD, 1 ppm maximum
Hg, 1 ppm maximum
Flurode comme F :, 10 ppm max


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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







SYNONYMES DE SHMP-HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM :
Acide métaphosphorique,
sel d'hexasodium,
Calgon,
Sodium vitreux,
métaphosphate d'hexasodium,
Acide métaphosphorique (H6P6O18),
sel d'hexasodium,
Métaphosphate de sodium (Na6(PO3)6),
Phosphate de sodium (Na6(PO3)6),
le sel de Graham,
Polymétaphosphate de Sodium,
HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM, 99%



SHOREA STENOPTERA BUTTER
Synonyms: Mesoporous silica microspheres, shell thickness 60 nm, 5%(w/v) dispersion in water, diam.: 250 - 350nm, SSA: 260 m2/g, pore size: 2-5nm;Mesoporous silica nanoparticles, 5 mg/mL dispersion in ethanol, diam.: 90 nm, SSA: >500 m2/g, pore size: 3 - 4 nm;Mesoporous silica nanoparticles, 5 mg/mL dispersion in water, diam.: 90 nm, SSA: >500 m2/g, pore size: 3 - 4 nm;Mesoporous silica nanosphere, 99%, diam60-250 nm,SSA:410-680 m2/g,pore size:2.8-13.3 nm,pore volume:0.57-1.66 cm3/g;Mesoporous silica SBA-15, 99%, diam:500-2000 nm,SSA:700-1100 m2/g,pore size:6-11 nm,pore volume:0.6-1.3 cm3/g;Mesoporous silica SBA-16, 99%, diam:>1000 nm,SSA:650-960 m2/g,pore size:5-10 nm,pore volume:0.60-0.95 cm3/g;Sea urchin-like mesoporous silica nanosphere, 100%, diam:120-250 nm,SSA:200-450 m2/g,pore size:2.2 nm,pore volume:0.35-0.56 cm3/g;Silica gel, 98%, for chromatography, 0.040 - 0.063 mm (230 - 400 mesh), 60 A CAS: 7631-86-9
SILANIL 258
DESCRIPTION:

Silanil 258 de BRB International BV est du 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane.
Silanil 258 agit comme promoteur d'adhérence, agent de réticulation, agent de couplage et modificateur de surface.
Silanil 258 Présente une qualité et une fiabilité supérieures.

Numéro CAS : 2530-83-8
Numéro CE : 219-784-2

Silanil 258 améliore la résistance à l'état sec et humide des composites durcis renforcés avec des stratifils de fibre de verre.
Silanil 258 améliore les propriétés électriques humides des matériaux d'encapsulation et d'emballage à base d'époxy.
Silanil 258 est le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane de BRB International BV.

Silanil 258 agit comme promoteur d'adhérence, agent de réticulation, agent de couplage et modificateur de surface.
Silanil 258 est conçu pour les mastics acryliques à base d'eau et les applications adhésives.
Silanil 258 est compatible avec les époxydes, le polysulfure et l'uréthane.

Silanil 258 peut être directement mélangé à la résine, sans charges, additifs ou pigments.
Silanil 258 peut augmenter la dureté et le module élastique par mélange intégral.
La posologie recommandée de Silanil 258 est de 0,2 à 2 % en poids.




INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT SILANIL 258 :
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 SILANIL 258 :
Z 6040
3-GlycidyloxypropyltriMéthoxysilane
Oui 4087
Éther de glycidyle et de 3-triméthoxysilylpropyle
DZ 6040
GLYMO
gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
KBM 430
Glycidoxypropyl triméthoxy silane
Pivadorm
Triméthoxy(3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl)silane
CG6720
NUCA 187
KBM 403
Un 187
EUROXYDE LO/A
3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
Gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
3-glycidyloxypropyltriméthoxysilane
Gamma-glycidoxypropyltriméthoxysilane
[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane
3-glycidoxypropyl triméthoxy silane
Glycidoxypropyl triméthoxysilane
98 % min
Glycidoxypropyltriméthoxysilane
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
Agent de couplage silane KH-560
KH 560
3-glycidyl-oxypropyl-triméthoxy-silane
BRB Silanil 258
Agent de couplage
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane
Dynasylan GLYMO







SILICA COLLOÏDALE
La silice colloïdale est une silice amorphe synthétique modifiée en surface qui se différencie de la silice amorphe synthétique standard (par exemple, le dioxyde de silicium colloïdal) par le fait que ses groupes silanol à base de surface sont liés à des groupes diméthylsilyle, ce qui la rend hydrophobe.
La silice colloïdale se présente sous la forme d'une poudre amorphe légère, fine, blanche ou presque blanche, non mouillable par l'eau.
La silice colloïdale fait référence à une suspension de fines particules solides de dioxyde de silicium (SiO2) dans un milieu liquide.

Numéro CAS : 112945-52-5
Formule moléculaire : O2Si
Poids moléculaire : 60,08
Numéro EINECS : 231-545-4

DIOXYDE DE SILICIUM, Silice, Dioxosilane, Quartz, 7631-86-9, Gel de silice, Cristobalite, Anhydride silicique, Tridymite, 14808-60-7, Sable, 112945-52-5, 61790-53-2, 112926-00-8, KIESELGUHR, Silice de diatomées, Wessalon, Aerosil, Oxyde de silicium(IV) , Zorbax sil, 60676-86-0, silice amorphe, 14464-46-1, Dicalite, Ludox, Nyacol, Silice amorphe, QUARTZ (SIO2), Cristobalite (SiO2), Cab-O-sil, Sillikolloid, Extrusil, Santocel, Sipernat, Superfloss, Acticel, Carplex, Neosil, Neosyl, Porasil, Silikil, Siloxide, Zipax, Aerosil-degussa, Oxyde de silicium, Aerosil 380, Silice amorphe synthétique, Sable de quartz, Quartz rose, Particules de silice, 91053-39-3, Cab-o-sil M-5, Silice fumée, Snowtex O, Silice colloïdale, Tokusil TPLM, Dri-Die, SILICA, VITREOUS, Manosil vn 3, Dioxyde de silicium colloïdal, Ultrasil VH 3, Ultrasil VN 3, Aerosil bs-50, Carplex 30, Carplex 80, Snowtex 30, Zeofree 80, Aerosil K 7, Cabosil N 5, Syton 2X, Gel de silice amorphe, Sol positif 232, Dioxyde de silizium, Aérogel 200, Aerosil 300, Calcédoine, Diatomite, Ludox hs 40, Silanox 101, Silice (SiO2), Vitasil 220, Agate, Sol positif 130M, Silice vitreuse, Dioxyde de silicium (amorphe), Aerosil A 300, Aerosil E 300, Aerosil M-300, Silice colloïdale, Silice fondue, Verre de quartz, Boue de silice, Dioxyde de silicium, fumé, Dioxyde de silicone, 68855-54-9, Nalfloc N 1050, Quso 51, silice amorphe fondue, Nalco 1050, Quso G 30, silice hydrophobe 2482, Kieselsaeureanhydride, Min-U-Sil, 15468-32-3, SiO2, CCRIS 3699, gel de silice, particules de 40-63 microns, aérogel de silice, (SiO2)n, UNII-ETJ7Z6XBU4, ETJ7Z6XBU4, dioxyde de silicium amorphe, silice 2482, hydrophobe, dioxyde de silicium, chimiquement préparé, EINECS 231-545-4, CAB-O-SIL N-70TS, EPA Pesticide Chemical Code 072605, CI 7811, Aerosil 200, 99439-28-8, CHEBI :30563, AI3-25549, Silice cristalline, N1030, U 333, Gel de silice 60, maille 230-400, Verre, Dioxyde de silicium colloïdal, 15723-40-7, ENT 25,550, [SiO2], Silice cristalline - fusionnée, Gel de silice, Gel de silice, pptd., sans cristaux, 13778-37-5, 13778-38-6, 17679-64-0, Christensénite, Crystoballite, Gel de silice dessiccant, indiquant, Celite, INS-551, Diatomite calcinée, MFCD00011232, MFCD00217788, Silice amorphe, fumée, sans cristaux, Silice mésostructurée, Améthyste, Aquafil, Cataloïde, Crysvarl, Pierex, Nalcoag, Novaculite, Silikill, Vulkasil, Cherts, Snowit, Imsil, Metacristobalite, Silice quartzifère, alpha-Quartz, Farine fossile, Silice fumée, Poussière de quartz, Cristal de roche, Poussière de silice, Carbone blanc, DIOXYDE DE SILICIUM COMPOSANT SIMÉTHICONE, Chromosorb P, Oeil de tigre, E-551, Vulkasil S, Superfil de Celite, Poussière de cristobalite, Corasil II, Liaison d'argent B, Cab-O-sperse, alpha-Cristobalite, alpha-Crystobalite, Liaison d'or R, (SiO2), Cabosil st-1, Étalon de silice : SiO2 @ 100 microg/mL dans H2O, Sil-Co-Sil, Étalon de silice : SiO2 @ 1000 microg/mL dans H2O, Sidérite (SiO2), Tridymite 118, Cab-O-grip II, Tridimite [Français], HI-Sil, Poussière de silice amorphe, Nanosphères creuses d'oxyde de silicium, Nyacol 830, Sibelite M 3000, Sibelite M 4000, Sibelite M 6000, Quazo puro [Italien], SILICE, AMORPHE (CIRC), SILICE, AMORPHE [CIRC], Caswell n° 734A, Sicron F 300, Sikron F 100, Spectrosil, Accusand, Coésite, Fuselex, Nalcast, Nyacol 1430, Optocil, Quartzine, Quarzsand, Rancosil, Suprasil, Tridimite, Siltex, Quartz vitreux, Silice vitreuse, Poussière de tridymite, W 12 (Remplissage), bêta-Quartz, Quartz fondu, MIN-U-sil alpha quartz, Quartz-bêta, Quartz amorphe, Dri-Die insecticide 67, Quazo puro, Silice amorphe, fumée, Silice vitrifiée, Silice colloïdale pyrogène, Silice, fondue, Suprasil W, Vitreosil IR, Borsil P, Dioxyde de silicium, Silicium, Silane, dioxo-, Dioxyde de silicium cristallisé, Optocil (quartz), CP-SilicaPLOT, Sable, Mer, Oxyde de silicium, di- (sable), Quarzsand [allemand], S-Col, Admafine SO 25H, Admafine SO 25R, Admafine SO 32H, Admafine SO-C 2, Admafine SO-C 3, Cristobalite amiante, Kéatite (SiO2), Sg-67, Tridymite (SiO2), Silice fumée, sans cristallin, Stishovite (SiO2), ED-C (silice), Fuselex ZA 30, As 1 (silice), CCRIS 2475, DQ12, Agate (SiO2), Celite 545, Silice amorphe synthétique fumée, Silice cristalline - tridymite, FB 5 (silice), Fuselex RD 120, Corning 7940, Quartz microcristallin, Silice amorphe synthétique, fumée, Denka F 90, Denka FB 30, Denka FB 44, Denka FB 74, Dri-Die 67, Gel de silice sphérique, granulométrie 40-75 mum, WGL 300, Quartz cryptocristallin, FB 20 (silice), Elsil 100, F 44 (charge), D & D, SF 35, Elsil BF 100, F 125 (silice), F 160 (silice), Fuselex RD 40-60, silice amorphe, fondue, silice ; silice colloïdale anhydre ; Dioxyde de silicium, EINECS 238-455-4, EINECS 238-878-4, EINECS 239-487-1, 43-63C, HK 400, TGL 16319, Silice, quartz cristallin, Dioxyde de silicium (vitreux), Silice amorphe, fumée, sans cristaux, Silice cristalline, quartz, Silice cristalline : quartz, tripolite, GP 7I, Silice amorphe précipitée, Chrysoprase, Ronasphere, Silice, tridymite cristalline, Speriglass, Carnéol, Citrine, Kieselgel, NaturasilScars, Grès, Silice, cristallin - quartz, Silicea, Spherica, AF-SO 25R, Quartz [Silice, cristallin], Siilca, Zorbax, verre de quartz, sable de silice, dioxyde de silicium, farine de silice (silice cristalline en poudre), Silica marina, silice, cristalline : tridymite, gel de silice, silice fondue, silice pyrogène, silice, fumée, GP 11I, RD 8,FT-0700917, NS00096378, S0822, Gel de silice, avec indicateur d'humidité de 1-4 mm, silice amorphe, fumée (sans cristallin), traitement de dioxyde de silicium Nanopowder KH550, dioxyde de silicium traitement KH570, oxyde de silicium (IV), 99,0 % (à base de métaux), Celite(R) 110, adjuvant de filtration, flux calciné, milieu Celite(R) 512, adjuvant de filtration, calciné, Chromosorb(R) G/AW-DMCS, 100-120 mesh, Chromosorb(R) W/AW-DMCS, 120-140 mesh, K-411 Microsphères de verre, NIST SRM 2066, Gel de silice, qualité technique 40, 6-12 mesh, C18 Gel de silice, Embout, 60A, 40-63um, D05839, D06521, D06522, D78143, Dr. Zenni Dentifrice GGOGGOMANarôme framboise, Sable, quartz blanc, granulométrie de 50 à 70 mailles, silice, mésostructurée, MSU-F (mousse cellulaire), DIOXYDE DE SILICIUM COMPOSANT DE LA SIMÉTHICONE, Dioxyde de silicium, Gel amorphe, 15% dans l'eau, Dioxyde de silicium, Gel amorphe, 40% Dans l'eau, Celite(R) 209, adjuvant de filtration, naturel, non traité, Celite(R) Adjuvant de filtration analytique II (CAFA II), Sable de verre, NIST(R) SRM(R) 165a, faible teneur en fer, Gel de silice sphérique, Granulométrie 75-200 mum, Gel de silice, Davisil(R) grade 922, -200 mesh, Gel de silice, grand pore, P.Vol. env. 1.65cc/g, Oxyde de silicium (Silice, Dioxyde de silicium, quartz), Poudre d'oxyde de silicium, 99.5% Nano, 15-20 nm, Q116269, Sable pour l'analyse par tamis de sable, NIST(R) RM 8010, Gel de silice, GF254, pour chromatographie sur couche mince, Gel de silice, HF254, pour chromatographie sur couche mince, Gel de silice, Type III, Indicatif, pour dessiccation, Silice, mésostructurée, type MCM-41 (hexagonal), Dioxyde de silicium, purum p.a., purifié à l'acide, sable, Standard Super Cel(R) fine, adjuvant de filtration, calciné, Celite(R) 500 fine, adjuvant de filtration, séché, non traité, Silice collodiale en solution aqueuse (nanoparticules), Sable de verre, NIST(R) SRM(R) 1413, haute teneur en alumine, J-002874, Sable, quartz blanc, >=99,995% à base de métaux traces, Gel de silice, grand pore, P.V. env. 1cc/g, 8 mesh, Gel de silice, qualité technique, granulométrie 1-3 mm, Gel de silice, qualité technique, granulométrie 3-6 mm, Gel de silice, avec indicateur d'humidité (bleu), grossier, Celpure(R) P65, conforme aux spécifications d'essai USP/NF, Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 2 mum, Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 3 mum, Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 4 mum, Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 5 mum, Gel de silice 60, 0.060-0.2mm (70-230 mesh), Gel de silice déshydratant, indiquant, <1% Chlorure de cobalt, Gel de silice, -60-120 mesh, pour chromatographie sur colonne, Oxyde de silicium(IV), 15% dans H2O, dispersion colloïdale, Oxyde de silicium(IV), 30% dans H2O, dispersion colloïdale, oxyde de silicium(IV), 50% dans H2O, dispersion colloïdale, Celpure(R) P100, conforme aux spécifications d'essai USP/NF, Celpure(R) P1000, conforme aux spécifications d'essai USP/NF, Celpure(R) P300, conforme aux spécifications d'essai USP/NF, Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 0,5 μm, Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 1,0 μm, Dispersion de silice (SiO2, dispersion aqueuse, Amorphe), Gel de silice 60, 0,032-0,063 mm (230-450 mailles), Gel de silice 60, 0,036-0,071 mm (215-400 mailles), Gel de silice 60, 0,040-0,063 mm (230-400 mailles), Gel de silice déshydratant, indiquant, -6+16 granulés de mailles, Gel de silice, avec indicateur d'humidité (bleu), -6-20 mailles, Silice, mésostructurée, MSU-H (hexagonale 2D à grands pores), Silice, mésostructurée, SBA-15, 99% à base de métaux traces, Dioxyde de silicium (silice) Nanodispersion de type A (20nm), Dioxyde de silicium (silice) nanodispersion de type B (20 nm), dioxyde de silicium, -325 mailles, base de métaux traces à 99,5 %, dioxyde de silicium, lavé et calciné, réactif analytique, oxyde de silicium(IV), fumé amorphe, S.A. 85-115m2/g, silice synthétique - fondue : Noms commerciaux : Suprasil ; TAFQ, Néopoudre de silice mésoporeuse zéolithe (type SBA-15), Chromosorb(R) W, AW-DMCS, taille de particule 100-120 maille, Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 0,15 mum, gel de silice, qualité haute pureté (15111), taille des pores 60 ??, Boue de silice (SiO2, pureté : 99%, diamètre : 15-20 nm), silice mésoporeuse, taille de particule 1 mum, taille des pores ~ 2 nm, silice mésoporeuse, taille de particule 1 mum, taille des pores ~ 4 nm, Silice mésoporeuse, 2 mum taille des particules, taille des pores ~2 nm, Silice mésoporeuse, 2 mum taille des particules, taille des pores ~4 nm, Silice mésoporeuse, 3 mum particule, taille des pores ~2 nm, Silice mésoporeuse, 3 mum particule, taille des pores ~4 nm, Silice, fumée, hydrophile, surface spécifique 200 m2/g, Silice, fumée, hydrophile, surface spécifique 400 m2/g, silice; dioxyde de silicium amorphe synthétique (nano), Oxyde de silicium(IV), fumé amorphe, S.A. 350-420m2/g, Silice amorphe : Silice vitreuse, verre de quartz, silice fondue, LUDOX(R) AM silice colloïdale, 30 % en poids suspension dans H2O, LUDOX(R) Silice colloïdale CL, 30 % en poids de suspension dans H2O, LUDOX(R) Silice colloïdale CL-X, 45 % en poids de suspension dans H2O, LUDOX(R) LS silice colloïdale, 30.

Habituellement, ils sont suspendus dans une phase aqueuse stabilisée électrostatiquement.
Les silices colloïdales présentent des densités de particules de l'ordre de 2,1 à 2,3 g/cm3.
La plupart des silices colloïdales sont préparées sous forme de suspensions monodispersées avec des tailles de particules allant d'environ 30 à 100 nm de diamètre.

Les suspensions polydispersées peuvent également être synthétisées et ont à peu près les mêmes limites de taille de particules.
Les silices colloïdales sont difficiles à stabiliser, tandis que les particules de plus de 150 nanomètres sont sujettes à la sédimentation.
Les silices colloïdales sont le plus souvent préparées dans un processus en plusieurs étapes où une solution alcali-silicate est partiellement neutralisée, conduisant à la formation de noyaux de silice.

Les sous-unités des particules de silice colloïdale sont généralement comprises entre 1 et 5 nm.
L'assemblage ou non de ces sous-unités dépend des conditions de polymérisation.
L'acidification initiale d'une solution de verre d'eau (silicate de sodium) donne du Si(OH)4.

Si le pH est réduit en dessous de 7 ou si du sel est ajouté, les unités ont tendance à fusionner en chaînes.
Les silices colloïdales sont souvent appelées gels de silice. Si le pH est maintenu légèrement du côté alcalin du neutre, les sous-unités restent séparées et se développent progressivement.
Les silices colloïdales sont souvent appelées silice précipitée ou sols de silice.

Les ions hydrogène de la surface de la silice colloïdale ont tendance à se dissocier en solution aqueuse, ce qui donne une charge négative élevée.
La substitution de certains atomes de Si par Al est connue pour augmenter la charge colloïdale négative, en particulier lorsqu'elle est évaluée à un pH inférieur au point neutre.
En raison de sa très petite taille, la surface de la silice colloïdale est très élevée.

La suspension colloïdale est stabilisée par ajustement du pH, puis concentrée, généralement par évaporation.
La concentration maximale pouvant être obtenue dépend de la taille des particules.
Par exemple, des particules de 50 nm peuvent être concentrées à plus de 50 % en poids de solides, tandis que des particules de 10 nm ne peuvent être concentrées qu'à environ 30 % en poids de solides avant que la suspension ne devienne trop instable.

Le terme « colloïdal » indique que les particules sont finement divisées et dispersées uniformément dans le liquide, ce qui donne un mélange stable et homogène.
Dans le cas de la silice colloïdale, les particules solides sont généralement de l'ordre du nanomètre.
La silice colloïdale est une silice fumée submicroscopique d'une taille de particule d'environ 15 nm.

La silice colloïdale est une poudre légère, lâche, de couleur blanc bleuâtre, inodore, insipide et amorphe.
La silice colloïdale est préparée par hydrolyse à la flamme de chlorosilanes, tels que le tétrachlorure de silicium, à 18008°C à l'aide d'une flamme hydrogène-oxygène.
Le refroidissement rapide de l'état fondu pendant la fabrication fait que le produit reste amorphe.

Le dioxyde de silicium est un oxyde de silicium composé de molécules triatomiques linéaires dans lesquelles un atome de silicium est lié de manière covalente à deux oxygènes.
La silice fumée peut être synthétisée par hydrolyse à haute température de SiCl4 dans une flamme O2(N2)/H2.
La silice colloïdale est de nature amorphe et possède une surface spécifique très élevée.

Les microgouttelettes de silice amorphe fusionnent en une branche et forment une chaîne en forme d'agglomérat.
Les silices colloïdales sont produites dans une variété de qualités qui varient en fonction d'un certain nombre de facteurs.
La taille des particules varie généralement de 5 nm à 40 nm, et la distribution de la taille des particules peut varier de étroite à large en fonction du processus de fabrication.

La silice colloïdale standard est stable à un pH compris entre 8 et 10,5 et porte une charge de surface anionique stabilisée avec du sodium ou de l'ammonium.
Dans certains grades, une partie de la silice colloïdale contenue dans la particule de silice est remplacée par des ions aluminate pour permettre une meilleure stabilité dans une plage de pH plus large, généralement de 3,5 à 10,5.
La silice colloïdale fabriquée par DKIC est constituée de particules de silice denses en suspension dans un milieu aqueux.

Ces particules sont sphériques et de taille uniforme.
Ils n'ont pas de structure interne propre et sont totalement amorphes.
Les silices colloïdales sont discrètes et non agglomérées.

Silice colloïdale dont la taille des particules varie entre 7 et 35 nanomètres.
Ces dispersions aqueuses stables de silice colloïdale sont disponibles à des concentrations de silice de 20 à 50 % en poids.
La silice colloïdale peut également être produite pour porter une charge de surface positive qui est stable dans la plage de pH acide.

Ceci est accompli en modifiant la surface de la particule avec de l'aluminium et en stabilisant la charge de la particule avec un anion chlorure.
Les silices colloïdales sont définies comme une suspension stable de particules ou de molécules microscopiques réparties dans une deuxième substance connue sous le nom de milieu de dispersion.
Ils diffèrent des autres types de suspensions en ce que le colloïde est uniformément dispersé dans toute la suspension et ne se sépare pas et ne se dépose pas.

Les silices colloïdales peuvent être n'importe quelle combinaison de colloïdes liquides, solides et gazeux et de milieux de dispersion.
Les silices colloïdales sont répandues dans une variété de produits courants et produites par diverses circonstances environnementales et naturelles.
La suspension de silice colloïdale peut produire des polissages miroir de haute qualité.

La silice colloïdale est à la fois abrasive et chimique, ce qui la rend bien adaptée au polissage de matériaux tels que l'aluminium, la stélitte et le chrome cobalt.
Les silices colloïdales sont fabriquées à partir de particules liquides en suspension dans un milieu de dispersion gazeux, telles que le brouillard, la brume et la laque.
Les silices colloïdales sont des solides en suspension dans un milieu de dispersion gazeuse.

Les silices colloïdales courantes comprennent la fumée, la poussière et la pollution de l'air.
Les mousses liquides résultent de particules de gaz en suspension dans un milieu de dispersion liquide, comme la crème fouettée, la crème à raser et la mousse coiffante.
L'émulsion se produit lorsque des silices colloïdales liquides sont en suspension dans un milieu de dispersion liquide.

Sol fait référence aux silices colloïdales en suspension dans un milieu de dispersion liquide.
L'encre pigmentée, la peinture et le sang sont des exemples courants de sols.
Les silices colloïdales sont créées lorsque des particules de gaz sont mises en suspension dans un milieu de dispersion solide.

Les gels sont fabriqués à partir de silices colloïdales en suspension dans un milieu de dispersion liquide.
Les gels sont souvent traités afin d'améliorer la structure des particules solides et de créer une solution plus visqueuse.
Le sol solide fait référence aux particules solides en suspension dans un milieu de dispersion solide, telles que les alliages métalliques, le verre coloré et les pierres précieuses.

La silice colloïdale est constituée de molécules de silice en suspension dans un liquide, formant ainsi un sol liquide.
Le processus de création de silice colloïdale est étroitement surveillé pour s'assurer que les molécules de silice restent stables et séparées dans le milieu liquide sans s'effondrer en molécules de composants plus petites ou s'accumuler en gels de silice instables.
Le milieu de dispersion liquide présente une densité supérieure à celle de l'eau et doit être traité électrostatiquement pour une meilleure stabilisation ionique.

La silice colloïdale', est une forme polymère de silicium.
L'élément naturel non toxique de la silice colloïdale est répertorié dans le tableau périodique et est largement utilisé dans l'industrie.
La silice colloïdale est abondante dans la nature car elle représente une partie importante de la croûte terrestre et est le deuxième élément le plus répandu après l'oxygène.

Les suspensions à base d'eau de silices colloïdales cristallines sont connues sous le nom de dioxyde de silicium colloïdal (SiO2).
La surface des nanoparticules de silice colloïdale est ensuite chargée, ce qui permet aux particules de se repousser et de créer une dispersion stable ou un colloïde.
La dispersion stable formée est appelée silice colloïdale colloïdale et possède des propriétés uniques qui peuvent être appliquées à différentes applications.

Le dioxyde de silicium colloïdal a les caractéristiques physiques d'une poudre légère, lâche, de couleur blanc bleuâtre, sans saveur et amorphe.
Le dioxyde de silicium colloïdal conventionnel est constitué d'une charge de surface négative (anionique) qui est régulée avec de l'ammonium ou du sodium et qui est stable à une plage potentielle d'hydrogène (pH) de 8 à 10,5.
La silice colloïdale est composée de particules de silice discrètes, amorphes et sphériques dispersées dans l'eau qui ne présentent pas de niveaux détectables de cristallinité ou de porosité.

Plusieurs grades sont disponibles dans différentes tailles de particules de l'ordre de 5 à 40 nanomètres.
Chaque grade de silice colloïdale LUDOX® a une distribution granulométrique très serrée et varie en termes de pH, de charge de sol de silice et de mécanisme de stabilisation.
Cette silice colloïdale non cristallisée est conçue pour être facile à utiliser.

La silice colloïdale élimine les problèmes causés par le séchage ou la congélation associés à d'autres produits à base de silice colloïdale utilisés pour le polissage chimique/mécanique
La silice colloïdale est une dispersion de silice de premier choix pour optimiser les résultats de polissage tels que le silicium, le quartz fondu, la silice fondue, le niobate de lithium, le YAZ, le GGG, l'alexandrite, le saphir et bien d'autres.
La silice colloïdale diffère des autres types de silice de plusieurs façons significatives.

La différence la plus notable est que la silice colloïdale est sous forme liquide, par opposition à la poudre.
De plus, la silice colloïdale a la plus grande surface et sa taille d'agrégat peut être aussi petite que la taille réelle de la particule primaire.
Les dispersions de silice colloïdale sont des dispersions fluides à faible viscosité.

Il existe de nombreuses qualités de silice colloïdale, mais toutes sont composées de particules de silice dont la taille varie d'environ 2 nm à environ 150 nm Les silices colloïdales peuvent être sphériques ou de forme légèrement irrégulière, et peuvent être présentes sous forme de particules discrètes ou d'agrégats légèrement structurés.
Les silices colloïdales peuvent également être présentes dans une gamme de granulométries étroite ou large, selon le processus dans lequel elles ont été créées.
La fraction pondérale maximale de silice colloïdale dans la dispersion est limitée en fonction de la taille moyenne des particules.

Les dispersions avec un diamètre moyen plus petit ont des surfaces spécifiques globales plus grandes et sont limitées à des dispersions de faible concentration.
À l'inverse, les dispersions avec des diamètres moyens plus grands ont des surfaces spécifiques globales plus faibles et sont disponibles dans des dispersions plus concentrées.
L'apparition de la dispersion de silice colloïdale dépend grandement de la taille des particules.

Les dispersions avec de petites particules de silice (< 10 nm) sont normalement assez claires.
Les dispersions de taille moyenne (10-20 nm) commencent à prendre un aspect opalescent à mesure que la lumière est diffusée.
Les dispersions contenant de grosses particules de silice colloïdale (> 50 nm) sont normalement blanches.

Les dispersions de silice colloïdale standard sont stables contre la gélification et la décantation dans une plage de pH de 8 à 10,5.
La silice colloïdale est un dérivé synthétique de silice amorphe dans lequel la surface de la particule de silice fumée a été modifiée par l'ajout de groupes diméthylsilyle.
La modification de la surface est obtenue par un processus chimique contrôlé qui implique la fixation de groupes diméthylsilyle, ce qui rend la silice moins mouillable. Il

La silice colloïdale est approuvée pour une utilisation dans les produits pharmaceutiques en tant qu'excipient et se présente sous la forme d'une poudre duveteuse amorphe légère, fine, blanche ou presque blanche.
La silice colloïdale est une dispersion stabilisée à base d'eau de nanoparticules de dioxyde de silicium amorphe (alias silice).
Les fabricants produisent de la silice colloïdale par polymérisation de noyaux de silice dérivés de solutions de silicate.

Polymérisés dans des conditions alcalines, les noyaux de silice se transforment en sols de silice (particules solides) à l'échelle nanométrique et avec une grande surface.
Le processus applique ensuite une charge à ces sols de silice, provoquant une résistance électrostatique entre chaque particule et créant un colloïde, un type de dispersion stable.
La silice colloïdale est une suspension stable de nanoparticules sphériques de dioxyde de silicium (SiO2) dans un liquide, qui sont hydroxylées à la surface.

La silice colloïdale se trouve dans presque tous les secteurs industriels.
Les applications vont du traitement de surface dans l'industrie papetière à l'utilisation comme agent de polissage dans l'industrie électronique et à l'utilisation comme additif pour les vernis, les revêtements et les peintures afin d'améliorer la résistance aux intempéries et à l'abrasion.
La silice colloïdale est également un additif courant dans les cosmétiques et dans l'industrie alimentaire.

La taille moyenne des particules et la largeur de distribution définissent le champ d'application des particules de SiO2.
La silice colloïdale est une suspension stable de nanoparticules sphériques de dioxyde de silicium (SiO2) dans un liquide, qui sont hydroxylées à la surface.
L'acide de silice colloïdale se trouve dans presque tous les secteurs industriels.

La silice colloïdale est une silice amorphe (oxyde de silicium) préparée synthétiquement par hydrolyse en phase vapeur d'un composé de silicium.
La silice colloïdale a la formule chimique SiO2 mais se distingue des autres types de silice, tels que la silice amorphe ou cristalline, qui existent naturellement ou non, tels que le gel de silice ou la silice précipitée.
La silice colloïdale se présente sous la forme d'une poudre blanche ou presque blanche, légère, duveteuse et extrêmement fine.

La silice colloïdale est couramment utilisée comme liant dans la production de coquilles en céramique pour le moulage à la cire perdue.
La silice colloïdale permet de créer des moules complexes et détaillés pour le moulage d'objets métalliques.
Dans les industries du papier et du textile, la silice colloïdale est parfois utilisée comme agent de revêtement ou de finition pour améliorer l'imprimabilité, la douceur et la résistance à l'abrasion.

La silice colloïdale peut être incorporée dans les adhésifs et les produits d'étanchéité pour améliorer leur résistance, leur flexibilité et leurs propriétés d'adhérence.
La silice colloïdale est utilisée dans la production de revêtements antireflets pour les applications optiques, telles que les lunettes, les objectifs d'appareil photo et d'autres dispositifs optiques.
Dans certains procédés de traitement de l'eau, la silice colloïdale peut être utilisée pour floculer et éliminer les impuretés de l'eau.

La silice colloïdale est utilisée dans certains produits de soins personnels, tels que les dentifrices et les crèmes pour la peau, comme agent épaississant ou abrasif.
La silice colloïdale peut être utilisée comme agent clarifiant dans la production de bière et de vin, aidant à éliminer les particules productrices de trouble.

Dans l'industrie pétrolière et gazière, la silice colloïdale est parfois utilisée dans les fluides de forage et les opérations de cimentation pour améliorer la stabilité des puits de forage.
La silice colloïdale est utilisée dans l'industrie électronique pour des applications telles que la planarisation lors de la fabrication de semi-conducteurs.

Point de fusion : >1600°C
Densité : 2,3 lb/pi³ à 25 °C (densité apparente) (lit.)
indice de réfraction : n20/D 1,46 (lit.)
solubilité : Pratiquement insoluble dans les solvants organiques, l'eau et les acides, à l'exception de l'acide fluorhydrique ; soluble dans les solutions chaudes d'hydroxyde alcalin. Forme une dispersion colloïdale avec l'eau. Pour Aerosil, la solubilité dans l'eau est de : 150 mg/L à 258°C (pH 7).
Forme : Poudre
Densité : 2.2

La purification de la silice pour les applications de haute technologie utilise la distillation en vapeur isopiestique à partir d'acides volatils concentrés et est absorbée dans de l'eau de haute pureté.
Les impuretés restent derrière. Le nettoyage préliminaire pour éliminer les contaminants de surface utilise la gravure par immersion dans du HF ou un mélange de HCl, H2O2 et d'eau déminéralisée.
La silice colloïdale, amorphe, est un solide incombustible.

Généralement non réactif chimiquement.
Incompatible avec le fluor, le difluorure d'oxygène, le trifluorure de chlore.
Soluble dans les alcalis fondus et réagit avec la plupart des oxydes métalliques à haute température.

Dans une suspension abrasive normale, on peut s'attendre à une concentration de 15 à 20 % en poids de particules abrasives, mais dans une suspension colloïdale, jusqu'à 50 % en poids de particules de silice peuvent être présentes.
Cela augmente considérablement la quantité de silices colloïdales qui agissent sur un substrat, ce qui rend le polissage très uniforme et efficace.
De plus, les silices colloïdales sont incroyablement uniformément sphériques, ce qui, encore une fois, est difficile à faire correspondre avec des particules abrasives standard où la forme est beaucoup moins uniforme.

La silice colloïdale est un matériau largement utilisé dans l'industrie.
La silice colloïdale est un additif épaississant époxy utilisé pour contrôler la viscosité de l'époxy.
La silice colloïdale empêche le ruissellement de l'époxy dans les joints verticaux et aériens. Il s'agit d'une charge très forte.

La silice colloïdale crée un mélange lisse, idéal pour le collage et le filetage époxy généraux.
La silice colloïdale est également notre charge époxy la plus polyvalente.
Souvent utilisé en combinaison avec d'autres charges, le 406 peut être utilisé pour améliorer la résistance, la résistance à l'abrasion et la consistance des composés de carénage époxy.

Le résultat est une surface plus dure et plus lisse.
La silice colloïdale est le liant le plus populaire utilisé dans l'industrie du moulage de précision aujourd'hui.
La silice colloïdale offre à la fondeuse de précision un composant de lisier sûr, économique et facile à utiliser qui fonctionne bien comme boue primaire ou de secours.

Les systèmes de silice colloïdale sont très stables ; capable de former une boue céramique à longue durée de vie avec une large gamme de matériaux réfractaires en raison de l'inertie chimique du liant.
Des méthodes sol-gel, hydrothermales et de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) ont été utilisées pour fabriquer de la silice colloïdale.
Le procédé sol-gel est largement utilisé pour fabriquer des silices colloïdales pures en raison de sa capacité à réguler l'aspect physique par un suivi méthodique des variables de réaction à température ambiante.

La procédure d'échange d'ions fait partie de la technique utilisée pour produire de la silice colloïdale à l'aide de silicate de sodium par la méthode sol-gel.
Grâce à cette technique, la taille et la distribution des particules de dioxyde de silicium colloïdal peuvent être facilement contrôlées.
La technique permet également d'améliorer la charge électrique et d'obtenir un zêta élevé pour les particules de silice colloïdale.

Cela rend la solution plus stable, repoussant l'agrégation et empêchant l'agglomération entre les particules.
Ces particules de silice colloïdale peuvent atteindre une stabilité de charge anionique supplémentaire lorsque, en tant que sites d'aluminosilicate, ils sont formés par incorporation d'aluminium dans la couche superficielle des particules de silice.
Des versions à faible pH de la silice colloïdale sont également disponibles par adsorption d'oxyde d'aluminium cationique sur la surface des particules.

Il en résulte une particule cationique qui est stabilisée avec des espèces anioniques - il s'agit généralement de chlorure.
Ces dispersions sont stables en dessous d'un pH de 4.
Des grades de pH bas peuvent également être obtenus en désionisant complètement la dispersion.

Ces grades ne nécessitent pas la présence d'ions stabilisateurs et sont également stables en dessous d'un pH de 3.
Les silices colloïdales peuvent être modifiées en plusieurs configurations, y compris, mais sans s'y limiter : ajustements du pH, des ions stabilisateurs, de la charge de surface et de la modification de surface.
La silice colloïdale est constituée de molécules de silice en suspension dans un liquide, formant ainsi un sol liquide.

Le processus de création de silice colloïdale est étroitement surveillé pour s'assurer que les molécules de silice restent stables et séparées dans le milieu liquide sans s'effondrer en molécules de composants plus petites ou s'accumuler en gels de silice instables.
Le milieu de dispersion liquide présente une densité supérieure à celle de l'eau et doit être traité électrostatiquement pour une meilleure stabilisation ionique.
La silice colloïdale est très fluide et de faible viscosité.

Les utilisations de la silice colloïdale varient en fonction de la taille des particules de silice dans la solution et du pH, de l'ionisation et de la charge de surface modifiables.
La silice colloïdale est largement utilisée comme additif rhéologique dans les produits de soins personnels pour contrôler la fluidité.
En termes plus généraux, la silice colloïdale est une dispersion de particules amorphes de dioxyde de silicium (silice) dans l'eau.

Ces particules de silice amorphe sont produites par polymérisation de noyaux de silice à partir de solutions de silicate dans des conditions alcalines pour former des sols de silice de taille nanométrique avec une grande surface.
Une charge est alors induite à la surface de la nanoparticule de silice qui permet aux particules de silice de se repousser les unes les autres et de former une dispersion stable, ou colloïde.
La silice colloïdale est une suspension stable de nanoparticules sphériques de dioxyde de silicium (SiO2) dans un liquide, qui sont hydroxylées à la surface.

La silice colloïdale se trouve dans presque tous les secteurs industriels.
Les applications vont du traitement de surface dans l'industrie papetière à l'utilisation comme agent de polissage dans l'industrie électronique et à l'utilisation comme additif pour les vernis, les revêtements et les peintures afin d'améliorer la résistance aux intempéries et à l'abrasion.
La silice colloïdale est également un additif courant dans les cosmétiques et dans l'industrie alimentaire.

La taille moyenne des particules et la largeur de distribution définissent le champ d'application des particules de SiO2.
Les tailles typiques vont de 1 nm à 100 nm.
Les silices colloïdales sont généralement des suspensions aqueuses d'un diamètre compris entre 30 et 500 nm.

Les silices colloïdales sont généralement stabilisées électrostatiquement et ont des densités comprises entre 2,1 et 2,3 g/cm3.
Les applications des silices colloïdales comprennent les charges, les liants, les abrasifs, les catalyseurs et les absorbants.
La plupart des mesures de taille de la silice colloïdale sont effectuées à l'aide d'instruments de diffusion dynamique de la lumière (DLS) tels que l'analyseur de nanoparticules SZ-100.

La silice colloïdale est utilisée dans de nombreuses applications, notamment la catalyse, les produits pharmaceutiques et les revêtements.
Bien que les matériaux à base de silice formés naturellement soient largement disponibles, ils se présentent souvent sous des formes difficiles à traiter ou même nocives pour la santé.
Par conséquent, les silices colloïdales uniformes sont généralement fabriquées à l'aide de procédés chimiques synthétiques.

Alors que les méthodes établies de synthèse gazeuse à haute température tombent en disgrâce dans notre société soucieuse de l'énergie, les méthodes de synthèse liquide sont actuellement les leaders industriels.
La méthode de la silice colloïdale précipitée fournit la majorité des silices de spécialité produites commercialement et ses avantages économiques devraient continuer à croître à l'avenir.
Les produits à base de silice colloïdale sont des dispersions stables de particules de silice non agglomérées, amorphes, de taille nanométrique et sphériques.

La bonne stabilité, la distribution granulométrique réglable et les propriétés mécaniques ont fait de la silice colloïdale un abrasif privilégié pour de nombreuses applications CMP.
Récemment, les efforts de recherche et d'analyse se sont concentrés sur le développement de produits colloïdaux aux propriétés physiques et chimiques réglables afin d'ouvrir de nouvelles opportunités dans le segment industriel du CMP.
Les silices colloïdales sont le plus souvent préparées dans un processus en plusieurs étapes où une solution alcali-silicate est partiellement neutralisée, conduisant à la formation de noyaux de silice.

Les sous-unités des particules de silice colloïdale sont généralement comprises entre 1 et 5 nm.
L'assemblage ou non de ces sous-unités dépend des conditions de polymérisation.
L'acidification initiale d'une solution de verre d'eau (silicate de sodium) donne du Si(OH)4.

Si le pH est réduit en dessous de 7 ou si du sel est ajouté, les unités ont tendance à fusionner en chaînes.
Les silices colloïdales sont souvent appelées gels de silice.
Si le pH est maintenu légèrement du côté alcalin du neutre, les sous-unités restent séparées et se développent progressivement.

Les silices colloïdales sont souvent appelées silice précipitée ou sols de silice.
Les ions hydrogène de la surface de la silice colloïdale ont tendance à se dissocier en solution aqueuse, ce qui donne une charge négative élevée.
La substitution de certains atomes de Si par Al est connue pour augmenter la charge colloïdale négative, en particulier lorsqu'elle est évaluée à un pH inférieur au point neutre.

En raison de sa très petite taille, la surface de la silice colloïdale est très élevée.
La silice colloïdale est stabilisée par ajustement du pH, puis concentrée, généralement par évaporation.

La concentration maximale pouvant être obtenue dépend de la taille des particules.
Par exemple, des particules de 50 nm peuvent être concentrées à plus de 50 % en poids de solides, tandis que des particules de 10 nm ne peuvent être concentrées qu'à environ 30 % en poids de solides avant que la suspension ne devienne trop instable.

Utilise:
La silice colloïdale possède des propriétés épaississantes et thixotropes intéressantes, ainsi qu'une énorme surface externe.
La silice colloïdale est produite par un procédé d'hydrolyse en phase vapeur à l'aide de chlorosilanes ou de silanes substitués tels que le tétrachlorure de silicium dans une flamme d'hydrogène et d'oxygène.
Ce matériau est formé et collecté à l'état sec.

La silice colloïdale ne contient pas de silice cristalline détectable.
La silice colloïdale est largement utilisée dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
La silice colloïdale est une petite taille de particule et une grande surface spécifique qui lui confèrent des caractéristiques d'écoulement souhaitables qui sont exploitées pour améliorer les propriétés d'écoulement des poudres sèches dans un certain nombre de processus tels que la fabrication de comprimés et le remplissage de capsules.

La silice colloïdale est également utilisée pour stabiliser les émulsions et comme agent épaississant et suspendant thixotrope dans les gels et les préparations semi-solides.
Avec d'autres ingrédients d'indice de réfraction similaire, des gels transparents peuvent se former.
Le degré d'augmentation de la viscosité dépend de la polarité du liquide (les liquides polaires nécessitent généralement une plus grande concentration de dioxyde de silicium colloïdal que les liquides non polaires).

La viscosité est largement indépendante de la température.
Cependant, les changements de pH d'un système peuvent affecter la viscosité.
Dans les aérosols, autres que ceux destinés à l'inhalation, la silice colloïdale est utilisée pour favoriser la suspension des particules, éliminer la décantation dure et minimiser le colmatage des buses de pulvérisation.

La silice colloïdale est également utilisée comme désintégrant en comprimés et comme agent dispersant adsorbant pour les liquides en poudre.
La silice colloïdale est fréquemment ajoutée aux formulations de suppositoires contenant des excipients lipophiles pour augmenter la viscosité, empêcher la sédimentation pendant le moulage et diminuer le taux de libération.
La silice colloïdale est également utilisée comme adsorbant lors de la préparation des microsphères de cire ; comme agent épaississant pour les préparations topiques ; et a été utilisé pour faciliter la lyophilisation de nanocapsules et de suspensions de nanosphères.

Dans la fabrication du papier, la silice colloïdale est utilisée comme aide au drainage. Il augmente la quantité d'amidon cationique qui peut être retenue dans le papier.
De l'amidon de silice colloïdale est ajouté comme agent d'encollage pour augmenter la résistance à sec du papier.
La silice colloïdale n'a pas toujours été la solution polyvalente qu'elle est aujourd'hui.

En fait, les silices colloïdales précoces n'étaient pas utiles commercialement parce qu'elles étaient trop instables et ne contenaient que de faibles niveaux de silice.
Ce n'est qu'avec la production de silice colloïdale à la fin des années 1940 que les applications de la silice colloïdale ont commencé à se développer.
L'une des premières applications de la silice colloïdale a été dans les revêtements antidérapants pour les sols.

La silice colloïdale est une étape de polissage final très courante pour l'analyse d'échantillons métallographiques.
En effet, la silice colloïdale est généralement garantie pour donner un échantillon sans dommage.
Ces types d'échantillons sont visualisés sous un fort grossissement, il est donc important, lorsque l'on examine les structures d'un matériau, que les dommages causés par les processus de préparation ne soient pas confondus avec la composition du matériau lui-même.

Pour les logiciels modernes d'analyse des matériaux, une finition sans rayures est essentielle.
Les rayures ou tout autre dommage sur un échantillon peuvent confondre le logiciel en donnant des lectures incorrectes.
Ceci est particulièrement important avec les logiciels de test de dureté.

Pour certains échantillons métallographiques, la composition chimique de la silice colloïdale peut être utilisée pour graver la surface révélant des joints de grains et d'autres structures.
La silice colloïdale n'a pas toujours été la solution polyvalente qu'elle est aujourd'hui.
En fait, les silices colloïdales précoces n'étaient pas utiles commercialement parce qu'elles étaient trop instables et ne contenaient que de faibles niveaux de silice.

Ce n'est qu'avec la production de LUDOX à la fin des années 1940 que les applications de la silice colloïdale ont commencé à se développer.
L'une des premières applications de la silice colloïdale a été dans les revêtements antidérapants pour les sols.
La publicité Dupont des années 1950 ci-dessous explique comment la silice colloïdale est utilisée dans la cire à plancher.

La silice colloïdale est utilisée dans la production de revêtements et de films en raison de sa capacité à former une couche transparente avec d'excellentes propriétés d'adhérence.
La silice colloïdale peut servir de matériau de support pour les catalyseurs dans divers processus chimiques.
La silice colloïdale est utilisée dans les industries des semi-conducteurs et de l'optique pour le polissage et le planarisation des surfaces.

Dans la fabrication de matériaux réfractaires, la silice colloïdale peut agir comme un liant pour améliorer la résistance et les performances du produit final.
La silice colloïdale est parfois ajoutée au béton pour améliorer sa résistance et sa durabilité.
La silice colloïdale est utilisée dans certains matériaux dentaires, y compris les composites et les matériaux d'empreinte.

Dans les produits pharmaceutiques, la silice colloïdale peut être utilisée comme support pour les systèmes d'administration de médicaments.
La silice colloïdale est très fluide et de faible viscosité.
Les utilisations de la silice colloïdale varient en fonction de la taille des particules de silice dans la solution et du pH, de l'ionisation et de la charge de surface modifiables.

Utilisées pour le polissage final, les suspensions de silice colloïdale sont des mélanges de particules abrasives dispersées dans un support liquide chimiquement agressif.
Cette combinaison permet d'obtenir une action de polissage chimico-mécanique, ce qui permet d'obtenir des surfaces sans déformation.
Le pH modifié de ces suspensions peut fournir une délimitation des joints de grains et d'autres caractéristiques microstructurales pour certains types d'échantillons.

La silice colloïdale est utilisée pour créer des revêtements et des films minces et transparents sur les surfaces, offrant une adhérence, une dureté et une durabilité améliorées.
La silice colloïdale sert de matériau de support aux catalyseurs dans les processus chimiques, améliorant leur stabilité et leur efficacité.
Dans des industries telles que la fabrication de semi-conducteurs et l'optique, la silice colloïdale est utilisée pour le polissage et la planarisation afin d'obtenir des surfaces lisses avec une grande précision.

La silice colloïdale agit comme un liant dans la production de matériaux réfractaires, améliorant leur solidité et leur résistance aux températures élevées.
La silice colloïdale peut être ajoutée au béton pour améliorer sa solidité, sa durabilité et sa résistance aux attaques chimiques.
La silice colloïdale est utilisée comme liant dans les moules à coque en céramique pour le moulage à la cire perdue, permettant la production de pièces moulées métalliques complexes et détaillées.

La silice colloïdale est incorporée dans les adhésifs et les produits d'étanchéité pour améliorer leurs propriétés adhésives, leur flexibilité et leurs performances globales.
Dans la production de dispositifs optiques, la silice colloïdale est utilisée pour créer des revêtements antireflets, réduisant l'éblouissement et améliorant les performances optiques.
La silice colloïdale peut faciliter les processus de traitement de l'eau en floculant les impuretés et en facilitant leur élimination.

La silice colloïdale est utilisée dans certains composites dentaires et matériaux d'empreinte pour améliorer leurs propriétés.
La silice colloïdale est utilisée dans les industries du textile et du papier pour les revêtements qui améliorent l'imprimabilité, la douceur et la résistance à l'abrasion.
On le trouve dans certains articles de soins personnels tels que le dentifrice et les crèmes pour la peau, agissant comme un agent épaississant ou abrasif.

La silice colloïdale est utilisée comme agent clarifiant dans la production de boissons comme la bière et le vin pour éliminer les particules productrices de trouble.
Dans les fluides de forage et les opérations de cimentation, la silice colloïdale est utilisée pour améliorer la stabilité du puits de forage.
Utilisé dans l'industrie électronique pour les processus de planarisation lors de la fabrication de semi-conducteurs.

Les applications qui utilisent de la silice colloïdale varient considérablement.
La silice colloïdale peut être utilisée pour améliorer ou diriger le mouvement des substances au sein de divers processus.
Par exemple, la silice colloïdale est utilisée dans le processus de fabrication du papier pour extraire rapidement le liquide du papier fini, permettant ainsi au papier de sécher plus rapidement tout en conservant son amidon fortifiant.

De même, la silice colloïdale peut être utilisée pour absorber l'humidité dans les environnements industriels où les niveaux d'humidité sont élevés.
Selon la taille de ses particules constitutives, la silice colloïdale peut être utilisée pour améliorer le mouvement des matériaux ou pour augmenter le frottement de surface.
La silice colloïdale est utilisée dans de nombreuses applications, notamment la catalyse, les produits pharmaceutiques et les revêtements.

Bien que les matériaux à base de silice formés naturellement soient largement disponibles, ils se présentent souvent sous des formes difficiles à traiter ou même nocives pour la santé.
Par conséquent, les silices colloïdales uniformes sont généralement fabriquées à l'aide de procédés chimiques synthétiques.
Alors que les méthodes établies de synthèse gazeuse à haute température tombent en disgrâce dans la société soucieuse de l'énergie, les méthodes de synthèse liquide sont actuellement les leaders industriels.

La silice colloïdale peut être utilisée pour améliorer ou diriger le mouvement des substances au sein de divers processus.
Par exemple, la silice colloïdale est utilisée dans le processus de fabrication du papier pour extraire rapidement le liquide du papier fini, permettant ainsi au papier de sécher plus rapidement tout en conservant son amidon fortifiant.
De même, la silice colloïdale peut être utilisée pour absorber l'humidité dans les environnements industriels où les niveaux d'humidité sont élevés.

Le dioxyde de silice colloïdal est également utilisé pour stabiliser les émulsions et comme agent épaississant et suspendant thixotrope dans les gels et les préparations semi-solides.
Avec d'autres ingrédients d'indice de réfraction similaire, des gels transparents peuvent se former.
Le degré d'augmentation de la viscosité dépend de la polarité du liquide (les liquides polaires nécessitent généralement une plus grande concentration de dioxyde de silice colloïdale que les liquides non polaires).

La viscosité est largement indépendante de la température.
Cependant, les changements de pH d'un système peuvent affecter la viscosité.
Dans les aérosols, autres que ceux destinés à l'inhalation, le dioxyde de silice colloïdale est utilisé pour favoriser la suspension des particules, éliminer la décantation dure et minimiser le colmatage des buses de pulvérisation.

La silice colloïdale est également utilisée comme désintégrant en comprimés et comme agent dispersant adsorbant pour les liquides en poudre.
La silice colloïdale est fréquemment ajoutée aux formulations de suppositoires contenant des excipients lipophiles pour augmenter la viscosité, empêcher la sédimentation pendant le moulage et diminuer le taux de libération.
la silice colloïdale est également utilisée comme adsorbant lors de la préparation des microsphères de cire ; comme agent épaississant pour les préparations topiques ; et a été utilisé pour faciliter la lyophilisation de nanocapsules et de suspensions de nanosphères.

Selon la taille de ses particules constitutives, la silice colloïdale peut être utilisée pour améliorer le mouvement des matériaux ou pour augmenter le frottement de surface.
La silice colloïdale peut également être utilisée comme matériau de référence pour la taille des particules et le potentiel zêta.
La silice colloïdale est un matériau colloïdal bien connu et caractérisé qui a été étudié à l'aide de diverses techniques d'analyse de la taille des particules, notamment la spectroscopie acoustique, la diffraction laser et la diffusion dynamique de la lumière.

La silice colloïdale est généralement utilisée en combinaison avec un tampon de polissage en polyuréthane qui a des vides dans la structure du tampon pour retenir la silice colloïdale.
La silice colloïdale est appliquée à l'aide d'une pompe péristaltique et d'un goutte-à-goutte constant similaire à un procédé de rodage abrasif conventionnel.
La silice colloïdale est importante pour maintenir l'humidité du processus afin qu'il n'y ait pas de traînée hors du matériau.

Le dioxyde de silice colloïdal est largement utilisé dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
Les silices colloïdales, la petite taille des particules et la grande surface spécifique lui confèrent des caractéristiques d'écoulement souhaitables qui sont exploitées pour améliorer les propriétés d'écoulement des poudres sèches dans un certain nombre de processus tels que la mise en comprimés et le remplissage de capsules.
La silice colloïdale peut être utilisée comme support dans les systèmes d'administration de médicaments, ce qui permet une libération contrôlée et une meilleure biodisponibilité des produits pharmaceutiques.

La silice colloïdale est utilisée dans la formulation de pâtes abrasives et de produits de polissage pour des applications telles que le polissage des métaux et le meulage du verre.
La silice colloïdale est parfois utilisée dans la production de matériaux ignifuges, contribuant à la résistance thermique des revêtements et des structures.
Dans la fabrication des batteries, la silice colloïdale peut être utilisée pour améliorer les matériaux des électrodes et améliorer les performances des batteries.

Les nanoparticules de silice colloïdale peuvent être utilisées dans des processus photocatalytiques, tels que la purification de l'eau et le traitement de l'air, en raison de leurs propriétés de surface uniques.
La silice colloïdale est utilisée dans certains processus d'assainissement de l'environnement, aidant à éliminer les contaminants du sol et de l'eau.
La silice colloïdale peut être utilisée en agriculture pour améliorer la structure du sol et la rétention d'eau, favorisant ainsi une meilleure croissance des plantes.

Dans le domaine émergent de l'électronique imprimée, la silice colloïdale est utilisée dans la formulation d'encres et de revêtements conducteurs.
Les nanoparticules de silice colloïdale sont étudiées pour des applications biomédicales potentielles, notamment l'imagerie, l'administration de médicaments et les produits thérapeutiques.
En plus des batteries, la silice colloïdale peut être explorée pour une utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie, contribuant ainsi aux progrès des technologies d'énergie renouvelable.

La silice colloïdale peut être utilisée dans les procédés de traitement des eaux usées pour éliminer les solides en suspension et les contaminants.
La silice colloïdale est utilisée dans certaines formulations de peintures et de revêtements pour améliorer leur adhérence, leur durabilité et leur résistance aux facteurs environnementaux.
Les nanoparticules de silice colloïdale sont étudiées pour leur potentiel dans les procédés de récupération assistée du pétrole dans l'industrie pétrolière et gazière.

Dans la production de cellules solaires, la silice colloïdale peut être utilisée pour créer des revêtements antireflets et améliorer l'efficacité de l'absorption de la lumière.
Présente dans certains produits cosmétiques, la silice colloïdale peut contribuer à des formulations telles que les fonds de teint et les poudres.

Profil d'innocuité :
Intoxication par voie intrapéritonéale, intraveineuse et intratrachéale.
Modérément toxique par ingestion.
Beaucoup moins toxique que les cristaux.

Cancérogène douteux avec des données cancérogènes expérimentales.
Données sur les mutations rapportées.
La silice colloïdale est largement utilisée dans les produits pharmaceutiques oraux et topiques et est généralement considérée comme un excipient essentiellement non toxique et non irritant.

Cependant, l'injection intrapéritonéale et sous-cutanée peut produire des réactions tissulaires locales et/ou des granulomes.
La silice colloïdale ne doit donc pas être administrée par voie parentérale.

Stockage:
La silice colloïdale est hygroscopique mais adsorbe de grandes quantités d'eau sans se liquéfier.
Lorsqu'elle est utilisée dans des systèmes aqueux à un pH de 0 à 7,5, la silice colloïdale est efficace pour augmenter la viscosité d'un système.

Cependant, à un pH supérieur à 7,5, les propriétés d'augmentation de la viscosité de la silice colloïdale sont réduites ; et à un pH supérieur à 10,7, cette capacité est entièrement perdue puisque le dioxyde de silicium se dissout pour former des silicates.
La poudre de silice colloïdale doit être conservée dans un récipient bien fermé.
SILICATE D'ALUMINIUM
Le silicate d'aluminium est un minéral synthétique produit à partir de centrales électriques au charbon sous forme de scories, puis refroidi immédiatement dans l'eau pour former une substance de type verre.
Les minéraux de silicate d'aluminium sont constitués de proportions variables d'aluminium (Al), de silicium (Si) et d'oxygène (O), souvent combinés à d'autres éléments.
Le silicate d'aluminium (ou silicate d'aluminium) est un nom couramment appliqué aux composés chimiques dérivés de l'oxyde d'aluminium, Al2O3 et du dioxyde de silicium, SiO2, qui peut être anhydre ou hydraté, naturellement présent sous forme minérale ou synthétique. Leurs formules chimiques sont souvent expresses.

Numéro CAS : 139264-88-3
Formule moléculaire : Al2O5Si
Poids moléculaire : 162,05
Numéro EINECS : 629-654-0

Acide silicique, sel d'aluminium, 14504-95-1, dialumine ; dioxido(oxo)silane, ALUMINATESILICATE, acide silicique (H2SiO3), sel d'aluminium (3 :2), 1335-30-4, silicate de dialuminium, 1327-36-2, 139264-88-3, Oxo-bis[(2-oxo-1,3,2,4-dioxasilalumetan-4-yl)oxy]silane, silicate d'aluminium (3 :2), oxyde d'aluminium (Al2O3), compd. avec montmorillonite ((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)(Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O) (9CI), EINECS 238-509-7, silicate d'aluminium (Al2SiO5), silicate d'aluminium (Al2SiO5), silicate d'aluminium (Al2(SiO3)3), DTXSID701014506

Le silicate d'aluminium fait référence à un groupe de minéraux composé principalement d'aluminium, de silicium et d'oxygène.
Ces minéraux appartiennent à la plus grande classe des minéraux silicatés, qui se caractérisent par la présence de tétraèdres de silice (SiO₄) comme éléments constitutifs fondamentaux.
Les minéraux de silicate d'aluminium sont abondants dans la croûte terrestre et ont diverses applications industrielles.

Le silicate d'aluminium, la cyanite et la sillimanite sont trois minéraux polymorphes qui appartiennent aux minéraux nésosilicés.
Par conséquent, ils ont la même formule chimique [Al2SiO5 = Al2O3· SiO2] et tous contiennent théoriquement 62,92 % en poids d'Al2O3 et 37,08 % en poids de SiO2.
L'andalousite se décompose progressivement de 1380 à 1400°C avec une faible augmentation volumique de 5 à 6 vol.%.

Le silicate d'aluminium est un sel inorganique complexe dont la composition est généralement composée de 1 mole d'alumine et de 1 à 3 moles de silice.
L'andalousite, la cyanite et la sillimanite sont les principaux minéraux de silicate d'aluminium.

Le point triple des trois polymorphes est situé à une température de 500 °C (932 °F) et à une pression de 0,4 GPa (58 000 psi).
Ces trois minéraux sont couramment utilisés comme minéraux index dans les roches métamorphiques.
Le silicate d'aluminium est un type de matériau fibreux composé d'oxyde d'aluminium et de dioxyde de silicium (ces matériaux sont également appelés fibres d'aluminosilicate).

Il s'agit de solutions solides vitreuses plutôt que de composés chimiques.
Les compositions sont souvent décrites en termes de % en poids d'alumine, Al2O3 et de silice, SiO2.
La résistance à la température augmente à mesure que le % d'alumine augmente.

Ces matériaux fibreux peuvent être rencontrés sous forme de laine en vrac, de couverture, de feutre, de papier ou de planches.
Le silicate d'aluminium est un abrasif à usage général à utiliser dans les pots de sablage avec une buse ouverte et non dans une cabine de sablage.

Le silicate d'aluminium peut être utilisé sur une variété de matériaux, notamment l'acier, le bois et la brique.
Le silicate d'aluminium est plus mou que le silicate de fer et de couleur plus claire, il est donc préférable pour les travaux de brique, de pierre et de bois, y compris les poutres en chêne, car il laisse moins de résidus sombres lors du sablage.
Le silicate d'aluminium est utilisé comme pigment blanc dans les peintures, les encres d'imprimerie et le papier, où il agit comme un substitut partiel du dioxyde de titane (diluant) en même temps qu'il augmente le pouvoir couvrant et la brillance de la peinture et du papier.

Le silicate d'aluminium est le silicate amorphe de sodium et d'aluminium fabriqué par IQESIL et qui est utilisé comme charge blanche dans le caoutchouc, avec une nature de renforcement modérée.
L'application du silicate d'aluminium est particulièrement indiquée dans la préparation de pièces en caoutchouc technique par extrusion ou moulage par injection.
Les mélanges de caoutchouc naturel et synthétique, qui contiennent du silicate d'aluminium, présentent une bonne aptitude au traitement, même avec des niveaux de charge plus élevés que la silice de renforcement, ainsi que de bonnes propriétés de vulcanisation.

Leur nature légèrement alcaline permet leur utilisation dans les mélanges de base.
Le silicate d'aluminium est approuvé pour une utilisation dans l'UE en tant qu'insecticide et insectifuge.
Le silicate d'aluminium a une faible toxicité pour les mammifères.

Le silicate d'aluminium est pratiquement insoluble dans l'eau et dans de nombreux solvants organiques.
Peu de données ont été publiées sur son devenir environnemental.
Le silicate d'aluminium est un ingrédient argileux à base de silicates.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, ces ingrédients sont utilisés dans une grande variété de types de produits, y compris les produits de bain, le maquillage et les produits de soin de la peau.
Le silicate d'aluminium, le silicate de calcium, le silicate de magnésium et d'aluminium, le silicate de magnésium, le trisilicate de magnésium, le silicate de sodium et de magnésium, le silicate de zirconium, l'attapulgite, la bentonite, la terre à foulon, l'hectorite, le kaolin, le silicate de lithium-magnésium, le silicate de sodium de lithium-magnésium, la montmorillonite, la pyrophyllite et la zéolite sont tous des ingrédients argileux à base de silicates.

Dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, ces dix-sept ingrédients sont utilisés dans une grande variété de types de produits, notamment les produits de bain, de maquillage et de soins de la peau.
La formule chimique générale de ces minéraux est Al₂SiO₅.
Silicate d'aluminium : un minéral argileux commun de formule chimique Al₂Si₂O₅(OH)₄.

Le silicate d'aluminium est largement utilisé dans l'industrie de la céramique et comme composant dans certains médicaments et cosmétiques.
Ces minéraux sont polymorphes, c'est-à-dire qu'ils ont la même composition chimique mais des structures cristallines différentes.
Ils sont utilisés dans les matériaux réfractaires et les céramiques.

Le silicate d'aluminium est un groupe de minéraux qui comprend l'aluminium, le silicium et l'oxygène, souvent combinés avec d'autres éléments tels que le potassium, le sodium, le calcium ou le baryum.
Le feldspath est un composant majeur de nombreuses roches ignées et est utilisé dans les industries du verre et de la céramique.
Les minéraux de silicate d'aluminium sont couramment utilisés dans la production de céramiques et de poteries en raison de leur résistance à la chaleur et de leur capacité à former une phase vitreuse pendant la cuisson.

Certains minéraux de silicate d'aluminium, comme l'andalousite, la cyanite et la sillimanite, sont utilisés dans la production de matériaux réfractaires capables de résister à des températures élevées, ce qui les rend adaptés aux applications dans les fours et les fours.
Charges : La kaolinite, en particulier, est utilisée comme charge dans la production de papier, de caoutchouc et de plastiques pour améliorer leurs propriétés physiques.
Matériaux de construction : Les minéraux de silicate d'aluminium peuvent être utilisés dans la production de certains matériaux de construction, notamment les briques et les tuiles.

Les minéraux de silicate d'aluminium présentent un large éventail de propriétés physiques en fonction de leur composition spécifique et de leur structure cristalline.
Ils peuvent avoir différentes couleurs, notamment le blanc, le gris, le brun ou le vert.
La dureté, la densité et d'autres caractéristiques physiques varient selon les différents minéraux de silicate d'aluminium.

Bien que les minéraux eux-mêmes soient généralement considérés comme sûrs, il est important de noter que certaines formes de silicate d'aluminium, telles que la poussière de silice cristalline respirable produite lors de l'extraction ou du traitement, peuvent présenter des risques pour la santé si elles sont inhalées. Des mesures de sécurité au travail doivent être suivies pour éviter l'exposition.
Le silicate d'aluminium, également connu sous le nom de silicate d'aluminium, est un mélange d'aluminium, de silice et d'oxygène qui peut être soit un minéral, soit combiné avec de l'eau pour former une argile.
Le silicate d'aluminium peut également se combiner avec d'autres éléments pour former divers autres minéraux ou argiles. Certaines de ces formes sont utilisées à des fins médicinales et industrielles.

Ils conservent leur résistance à des températures élevées - une propriété connue sous le nom de réfractaire. Certains minéraux sont utilisés comme pierres précieuses.
Le silicate d'aluminium minéral se présente sous trois formes différentes : la cyanite, l'andalousite ou la sillimanite.
Ils ont tous la formule chimique Al2SiO5, mais ils ont des structures cristallines différentes.

Les trois formes se trouvent rarement dans la même roche, car chacune se produit dans des conditions différentes de pression et de température.
Seules la cyanite et la sillimanite sont utilisées industriellement.
Le silicate d'aluminium est un minéral naturel obtenu à partir de minerais silicatés du groupe 1 de la montmorillonite.

Le silicate d'aluminium est raffiné en poudre pour une utilisation dans des applications cosmétiques et pharmaceutiques en tant qu'absorbant, agent antiagglomérant, agent opacifiant, agent augmentant la viscosité, agent de suspension, désintégrant pour comprimés et gélules et liant pour comprimés.
Le silicate d'aluminium a également des propriétés antiacides et est utilisé comme composant de certains médicaments antiacides en vente libre.
Le silicate d'aluminium fait référence aux matériaux contenant des liaisons anioniques Si-O-Al.

Généralement, les cations associés sont le sodium (Na+), le potassium (K+) et les protons (H+). Ces matériaux se présentent sous forme de minéraux et de matériaux synthétiques, souvent sous forme de zéolithes.
Les aluminosilicates synthétiques et naturels ont une importance technique en tant que matériaux structurels, catalyseurs et réactifs.
Le silicate d'aluminium fait référence aux composés obtenus à partir de l'oxyde d'aluminium et du dioxyde de silicium.

Le silicate d'aluminium a généralement un poids moléculaire de 162 g/mol.
Il existe différents types de silicate d'aluminium, et ces composés peuvent se présenter sous une forme naturelle ou synthétique.
Lorsque le silicate d'aluminium n'a pas d'eau ajoutée, il peut être trouvé sous forme de minéraux tels que la sillimanite, la cyanite et l'andalousite.

Ces minéraux ont une formule chimique commune (Al2SiO5) mais peuvent être différenciés par leur structure cristalline.
Lorsque le silicate d'aluminium est hydraté, il donne naissance au kaolin. Le kaolin est un minéral argileux.
Le silicate d'aluminium est la formule chimique Al2O3.2SiO2.2H2O.

Les différentes formes de silicate d'aluminium ont leurs propriétés et leur application uniques.
Le silicate d'aluminium est également connu sous le nom de kaolin, ou silicate d'aluminium hydraté lorsqu'il est sous forme de poudre.
Le silicate d'aluminium est un mélange d'alumine, de silice et d'oxygène.

Le silicate d'aluminium est souvent utilisé comme émollient et adsorbant dans l'industrie pharmaceutique.
Le silicate d'aluminium est utilisé dans les laques de couleur (colorants insolubles).
En tant que matière première, on le trouve couramment dans le papier, les plastiques, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et il est également utilisé dans les préparations pharmaceutiques comme agent filtrant pour clarifier les liquides.

En tant qu'agent médicinal, le kaolin est utilisé pour traiter la diarrhée.
En dentisterie, utilisé pour ajouter de la ténacité et de l'opacité aux dents en porcelaine.
D'autres noms communs pour le silicate d'aluminium hydraté comprennent le kaolin lourd ou léger, l'argile de porcelaine, le bolus alba, l'argile de porcelaine, le fût blanc et l'argilla.

Le kaolin est un silicate d'aluminium hydraté.
Le silicate d'aluminium se présente naturellement sous la forme d'une argile préparée à des fins pharmaceutiques par lavage à l'eau pour éliminer le sable et d'autres impuretés.
Le silicate d'aluminium est une charge blanche composée de dioxyde de silicium et d'oxyde d'aluminium.

Le silicate d'aluminium est utilisé comme pigment blanc dans les peintures, les encres d'imprimerie et le papier, où il agit comme un substitut partiel du dioxyde de titane et augmente l'opacité et la luminosité du produit.
Le silicate d'aluminium est utilisé comme charge blanche dans le caoutchouc car il offre de bonnes propriétés de renforcement, une résistance à la traction, une dureté, une stabilité du processus, des propriétés électriques et thermiques et des performances ultimes.
Le silicate d'aluminium, également appelé silicate d'aluminium, est un composé composé d'aluminium, d'oxygène et de silicate qui peut prendre la forme d'un minéral et se combiner avec de l'eau pour fabriquer une argile.

Le silicate d'aluminium a une dureté de 1 à 2 sur l'échelle de Mohs de la dureté minérale.
L'indice de réfraction du silicate d'aluminium est de 1,56 et la densité est de 2,8 à 2,9 g/cm.
Le silicate d'aluminium se présente sous trois formes minérales : l'andalousite, la cyanite et la sillimanite, qui ont toutes la formule chimique Al2SiO5 mais ont des structures cristallines distinctes.

Un autre composé, le silicate d'aluminium, est un grenat connu sous le nom de pyrope lorsqu'il se trouve sous forme minérale, et est considéré comme le seul grenat qui est toujours rouge.
Le silicate d'aluminium fait référence aux matériaux contenant des liaisons anioniques Si-O-Al.
Généralement, les cations associés sont le sodium (Na+), le potassium (K+) et les protons (H+).

Ces matériaux se présentent sous forme de minéraux et de matériaux synthétiques, souvent sous forme de zéolithes.
Les silicates d'aluminium synthétiques et naturels sont d'une importance technique en tant que matériaux structurels, catalyseurs et réactifs.
Le silicate d'aluminium est utilisé pour préparer le composite polymère aluminium-silicate (PASiC), qui est un coagulant inorganique utilisé dans le traitement de l'eau.

Le silicate d'aluminium est utilisé comme catalyseur pour la pyrolyse de la balle de riz en bio-pétrole brut, qui s'est transformé en éthanol supercritique.
Le silicate d'aluminium est utilisé comme charge dans le papier, le caoutchouc et les peintures.
La couverture en fibre de jet de silicate d'aluminium présente les avantages d'une résistance aux hautes températures, d'une bonne stabilité thermique, d'une faible conductivité thermique, d'une faible capacité thermique, d'une bonne résistance aux vibrations mécaniques, d'une faible dilatation thermique et de bonnes performances d'isolation thermique.

Le silicate d'aluminium peut être tissé dans des panneaux de fibres de silicate d'aluminium et d'autres produits.
Le silicate d'aluminium est également un nouveau type de matériau pour remplacer l'amiante, largement utilisé dans la métallurgie, l'énergie électrique, les machines et les équipements thermiques chimiques pour la conservation de la chaleur.
Un silicate d'aluminium hydraté natif, débarrassé de la plupart de ses impuretés par élutriation et séché.

L'article de commerce peut être précisé en ce qui concerne le chlorure, les substances étrangères, la taille des particules, la perte au séchage, la perte à l'inflammation et le pH.
Le silicate d'aluminium est un insecticide et un insectifuge.
Le silicate d'aluminium a une faible toxicité pour les mammifères.

Le silicate d'aluminium est pratiquement insoluble dans l'eau et dans de nombreux solvants organiques.
Peu de données ont été publiées sur son devenir environnemental.
Le silicate d'aluminium est modérément toxique pour les poissons et les abeilles.

Le silicate d'aluminium (ou silicate d'aluminium) est un nom couramment appliqué aux composés chimiques dérivés de l'oxyde d'aluminium, Al2O3 et du dioxyde de silicium, SiO2, qui peuvent être anhydres ou hydratés, naturellement présents sous forme minérale ou synthétique.
Leurs formules chimiques sont souvent exprimées sous la forme xAl2O3·ySiO2·zH2O.
Le silicate d'aluminium est connu sous le numéro E E559.

Le silicate d'aluminium est un composé composé d'aluminium, d'oxygène et de silicate qui peut prendre la forme d'un minéral et se combiner avec de l'eau pour fabriquer de l'argile.
Le silicate d'aluminium se présente sous trois formes minérales : l'andalousite, la cyanite et la sillimanite, qui ont toutes la formule chimique Al2SiO5 mais ont des structures cristallines distinctes.
Lorsque le silicate de magnésium et d'aluminium est hydraté, il devient une argile connue sous le nom de kaolin, qui est utilisée pour traiter des affections telles que la diarrhée et pour lutter contre l'érythème fessier ainsi que les éruptions cutanées du chêne vénéneux et de l'herbe à puce.

Lorsqu'il est combiné avec du magnésium et hydraté, le résultat est un mélange d'argile qui est couramment utilisé dans les antiacides ainsi que comme épaississant pour les cosmétiques et autres produits de beauté.
Le silicate d'aluminium apparaît également comme ingrédient inactif pour les déodorants.
La forme cyanite du silicate d'aluminium est utilisée pour créer de la mullite à usage industriel, et ce composé est utilisé par l'industrie de la céramique comme réfractaire, ainsi que pour fabriquer des matériaux isolants électriques et des éléments chauffants.

La forme sillimanite est utilisée dans des industries telles que la verrerie, la fusion des métaux et les fonderies de fer.
Le silicate d'aluminium a également été utilisé localement comme agent émollient et desséchant.
Plus précisément, le silicate d'aluminium a été utilisé pour sécher les éruptions cutanées suintantes et suintantes de sumac vénéneux, de chêne vénéneux et de sumac vénéneux.

Le silicate d'aluminium a également été utilisé comme protecteur pour le soulagement temporaire des démangeaisons anorectales et de l'érythème fessier.
Le silicate d'aluminium (ou silicate d'aluminium) est un nom couramment appliqué aux composés chimiques dérivés de l'oxyde d'aluminium, Al2O3 et du dioxyde de silicium, SiO2, qui peuvent être anhydres ou hydratés, naturellement présents sous forme minérale ou synthétique.
Leurs formules chimiques sont souvent exprimées sous la forme xAl2O3.ySiO2.zH2O Il s'agit notamment des composés suivants : - ; Al2SiO5, (Al2O3.SiO2), qui se présente naturellement sous forme de minéraux andalousite, cyanite et sillimanite qui ont des structures cristallines différentes.

Le silicate d'aluminium, qui se présente naturellement sous forme de kaolinite minérale et est également appelé silicate d'aluminium dihydraté.
Le silicate d'aluminium est une fine poudre blanche et est utilisé comme charge dans le papier et le caoutchouc et également utilisé dans les peintures.
Silicate d'aluminium, appelé métakaolinite, formé à partir du kaolin par chauffage à 450 °C (842 °F).

Le silicate d'aluminium, le minéral mullite, seule phase intermédiaire thermodynamiquement stable dans le système Al2O3-SiO2 à pression atmosphérique
Le silicate d'aluminium est utilisé comme antiacide en vente libre pour l'auto-traitement des brûlures d'estomac, des aigreurs d'estomac ou de l'indigestion acide.
Le silicate d'aluminium est soit une argile minérale naturelle, soit un excipient minéral complexe synthétisé artificiellement composé de magnésium, d'aluminium, de silicium, d'oxygène et d'eau.

Le silicate d'aluminium est chimiquement décrit comme un complexe polymère composé de couches d'alumine et de feuilles de silice.
D'autres éléments peuvent être présents, tels que le fer, le lithium, le calcium et le carbone.
Le silicate d'aluminium est fourni sous la forme d'une poudre micronisée ou feuilletée de couleur blanc cassé à crème, inodore et insipide.

Le silicate d'aluminium que nous fabriquons et fournissons est un mélange d'aluminium, de silice et d'oxygène qui peut être soit minéral, soit combiné avec de l'eau pour former de l'argile.
Le silicate d'aluminium est léger et de couleur super blanche.
Le silicate d'aluminium a un degré élevé de brillance, une faible plasticité, une facilité de dispersion et une bonne réduction de l'absorption d'huile.

Les minéraux composés de silicate d'aluminium comprennent l'andalousite, la sillimanite (ou bucholzite) et la cyanite.
Le silicate d'aluminium est un composé composé d'aluminium, d'oxygène et de silicate qui peut prendre la forme d'un minéral et se combiner avec de l'eau pour former une argile.
Le silicate d'aluminium se présente sous trois formes minérales : l'andalousite, la cyanite et la sillimanite, qui ont toutes la formule chimique Al2SiO5 mais ont des structures cristallines distinctes.

Lorsque le silicate de magnésium et d'aluminium est hydraté, il devient une argile connue sous le nom de kaolin, qui est utilisée pour traiter des affections telles que la diarrhée et pour lutter contre l'érythème fessier ainsi que les éruptions cutanées du chêne vénéneux et de l'herbe à puce.
Lorsqu'il est combiné avec du magnésium et hydraté, le résultat est un mélange d'argile qui est couramment utilisé dans les antiacides ainsi que comme épaississant pour les cosmétiques et autres produits de beauté.
Le silicate d'aluminium apparaît également comme ingrédient inactif pour les déodorants.

La forme cyanite du silicate d'aluminium est utilisée pour créer de la mullite à usage industriel, et ce composé est utilisé par l'industrie de la céramique comme réfractaire, ainsi que pour fabriquer des matériaux isolants électriques et des éléments chauffants.
Le silicate d'aluminium (silicate d'oxyde d'aluminium), sous le nom de marque Adsorbin entre autres, est utilisé comme agent antidiarrhéique et adsorbant intestinal.
Le silicate d'aluminium est traditionnellement utilisé en interne pour contrôler la diarrhée.

Le silicate d'aluminium a également été utilisé localement comme agent émollient et desséchant.
Le silicate d'aluminium a également été utilisé comme protecteur pour le soulagement temporaire des démangeaisons anorectales et de l'érythème fessier.
Le silicate d'aluminium, en mélange avec d'autres composés, est fourni soit sous forme de pâte, soit sous forme liquide.

Le silicate d'aluminium est principalement utilisé dans le commerce automobile pour l'élimination des rayures, le frottement et le polissage, soit par les carrossiers, soit pour la rénovation avant la vente dans le commerce des voitures d'occasion, mais peut également être trouvé dans les produits de détail.
Les composés de vitrage sont souvent utilisés après l'élimination des rayures.
En dehors des applications automobiles, le silicate d'aluminium peut être trouvé dans une large gamme d'applications de nettoyage et de polissage telles que les nettoyants et les produits de polissage ménagers et industriels pour surfaces dures et molles, les nettoyants liquides et les produits de polissage pour métaux précieux, les produits de vente au détail et les nettoyants pour les mains.

Forme : Fibres
PH : 4-5

Le silicate d'aluminium est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.
Les compositions ultra pures et de haute pureté améliorent à la fois la qualité optique et l'utilité en tant que normes scientifiques.
Des poudres et suspensions élémentaires à l'échelle nanométrique, en tant que formes alternatives à grande surface, peuvent être envisagées.

American Elements produit selon de nombreuses qualités standard, le cas échéant, y compris Mil Spec (qualité militaire) ; ACS, réactif et qualité technique ; Qualité alimentaire, agricole et pharmaceutique ; Qualité optique, USP et EP/BP (Pharmacopée européenne/Pharmacopée britannique) et suit les normes de test ASTM applicables.
Des emballages typiques et personnalisés sont disponibles, ainsi que des données supplémentaires sur la recherche, la technique et la sécurité (FDS).
Le silicate d'aluminium, également connu sous le nom de laitier de charbon, est un abrasif superflu qui est un sous-produit des centrales électriques au charbon.

Le silicate d'aluminium génère moins de poussière que les scories de cuivre et est principalement utilisé dans les opérations de sablage à ciel ouvert dans l'industrie pétrolière et les chantiers navals.
Le silicate d'aluminium, également appelé silicate d'aluminium, est un composé composé d'aluminium, d'oxygène et de silicate qui peut prendre la forme d'un minéral et se combiner avec de l'eau pour fabriquer de l'argile.
Le silicate d'aluminium a une dureté de 1 à 2 sur l'échelle de Mohs de la dureté minérale.

L'indice de réfraction du silicate d'aluminium est de 1,56 et la densité est de 2,8 à 2,9 g/cm.
Le silicate d'aluminium se présente sous trois formes minérales : l'andalousite, la cyanite et la sillimanite, qui ont toutes la formule chimique Al2SiO5 mais ont des structures cristallines distinctes.
Un autre composé, le silicate de magnésium et d'aluminium, est un grenat connu sous le nom de pyrope lorsqu'il se trouve sous forme minérale et est considéré comme le seul grenat toujours rouge.

L'aluminosilicate de sodium contient de l'eau et est appelé aluminosilicate de sodium synthétique, que les fabricants ajoutent aux aliments en poudre pour empêcher la formation de grumeaux.
Outre son utilisation en médecine, le silicate d'aluminium a également des utilisations industrielles.
L'industrie de la céramique l'utilise par exemple pour produire de la porcelaine fine.

Le silicate d'aluminium peut être hydraté ou être associé à des molécules d'eau.
Dans ce cas, il forme une argile.
Le silicate d'aluminium est le terme désignant un groupe de minéraux argileux de formule chimique Al2O3.2SiO2.2H20.

Le silicate d'aluminium forme une couche de deux cristaux alternés - l'un de silicium-oxygène et l'autre d'alumine.
Le silicate d'aluminium est le principal constituant du kaolin.
Le silicate d'aluminium est utilisé depuis de nombreuses années pour contrôler la diarrhée et pour sécher l'herbe à puce et les éruptions cutanées du chêne vénéneux.

Le silicate d'aluminium a également été utilisé pour traiter l'érythème fessier.
Sur le plan commercial, il a joué un rôle important dans l'industrie de la céramique, en particulier pour la production de porcelaine fine.
Le silicate d'aluminium est également utilisé pour fabriquer du ciment, des briques et des isolants, entre autres.

Un autre composé de silicate d'aluminium que l'on trouve sous forme minérale et argileuse est le silicate de magnésium et d'aluminium, composé de magnésium, d'aluminium, de silice et d'oxygène.
Sous sa forme minérale, il s'agit d'un type de grenat appelé pyrope.
Le silicate d'aluminium est souvent utilisé comme pierre précieuse et est le seul grenat à être toujours de couleur rouge.

Le silicate d'aluminium est une formule chimique de Mg3Al2 (SiO4)3, bien qu'il y ait souvent des traces d'autres éléments présents.
La forme hydratée du silicate de magnésium et d'aluminium est un mélange d'argiles.
Ce mélange purifié est couramment utilisé comme antiacide.

Le silicate d'aluminium est également utilisé comme épaississant dans les produits de beauté et les cosmétiques, et comme ingrédient inactif dans les déodorants.
Le silicate de sodium et d'aluminium est également appelé aluminosilicate de sodium et est composé de sodium, d'aluminium, de silice et d'oxygène.
Deux minéraux de ce type sont l'albite et la jadéite.

L'albite a la formule chimique de NaAlSi3O8, tandis que celle de la jadéite est NaAlSi2O6.
Il existe une forme industrielle de silicate de sodium et d'aluminium, connue sous le nom d'aluminosilicate de sodium amorphe synthétique, qui contient de l'eau.
Il s'agit d'une série de composés et n'a pas de composition chimique fixe.

Le silicate d'aluminium est utilisé comme additif dans les aliments en poudre pour empêcher la formation de grumeaux.
Le silicate d'aluminium est également connu sous le nom de kaolin, ou silicate d'aluminium hydraté lorsqu'il est sous forme de poudre.
Le silicate d'aluminium est un mélange d'alumine, de silice et d'oxygène. Le kaolin est souvent utilisé comme émollient et adsorbant dans l'industrie pharmaceutique.

Le silicate d'aluminium est utilisé dans les laques de couleur (colorants insolubles).
En tant que matière première, on le trouve couramment dans le papier, les plastiques, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et il est également utilisé dans les préparations pharmaceutiques comme agent filtrant pour clarifier les liquides.
En tant qu'agent médicinal, le silicate d'aluminium est utilisé pour traiter la diarrhée.

En dentisterie, utilisé pour ajouter de la ténacité et de l'opacité aux dents en porcelaine.
D'autres noms communs pour le silicate d'aluminium hydraté comprennent le kaolin lourd ou léger, l'argile de porcelaine, le bolus alba, l'argile de porcelaine, le fût blanc et l'argilla.
Le silicate d'aluminium, également connu sous le nom de silicate d'aluminium, est un mélange d'aluminium, de silice et d'oxygène qui peut être soit minéral, soit combiné avec de l'eau pour former une argile.

Le silicate d'aluminium peut également se combiner avec d'autres éléments pour former divers autres minéraux ou argiles.
Certaines de ces formes sont utilisées à des fins médicinales et industrielles.
Ils conservent leur résistance à des températures élevées - une propriété connue sous le nom de réfractaire.

Le silicate d'aluminium se présente sous trois formes différentes : la cyanite, l'andalousite ou la sillimanite.
Ils ont tous la formule chimique Al2SiO5, mais ils ont des structures cristallines différentes.
Les trois formes se trouvent rarement dans la même roche, car chacune se produit dans des conditions différentes de pression et de température.

Seules la cyanite et la sillimanite sont utilisées industriellement.
Le silicate d'aluminium est inhabituel en ce sens que sa dureté varie en fonction de la direction des cristaux.
Certains des cristaux sont similaires aux saphirs bleus et sont utilisés comme pierres précieuses.

Le silicate d'aluminium est également utilisé dans la fabrication du composé industriel fréquemment utilisé Mullite.
Ce composé a la formule chimique 3Al2O3.2SiO2.
Le silicate d'aluminium est utilisé comme réfractaire dans l'industrie de la céramique et dans la fabrication de nombreuses choses, notamment les isolants électriques haute tension, le verre et les éléments chauffants.

La sillimanite peut également être utilisée comme réfractaire.
Le silicate d'aluminium est utilisé dans une variété d'industries.
Il s'agit notamment de la verrerie, de la céramique, du ciment, des fonderies de fer et de la fonte des métaux.

Le silicate d'aluminium peut être hydraté ou être associé à des molécules d'eau.
Dans ce cas, il forme de l'argile.
Le silicate d'aluminium est le terme désignant un groupe de minéraux argileux de formule chimique Al2O3.2SiO2.2H20.

Le silicate d'aluminium forme une couche de deux cristaux alternés - l'un de silicium-oxygène et l'autre d'alumine.
Le silicate d'aluminium est le principal constituant du kaolin.
Le silicate d'aluminium est utilisé depuis de nombreuses années pour lutter contre la diarrhée et pour sécher l'herbe à puce et les éruptions cutanées du chêne vénéneux.

Le silicate d'aluminium a également été utilisé pour traiter l'érythème fessier.
Sur le plan commercial, le silicate d'aluminium a joué un rôle important dans l'industrie de la céramique, en particulier pour la production de porcelaine fine.
Le silicate d'aluminium est également utilisé pour fabriquer du ciment, des briques et des isolants, entre autres.

Un autre composé de silicate d'aluminium que l'on trouve sous forme minérale et argileuse est le silicate de magnésium et d'aluminium, composé de magnésium, d'aluminium, de silice et d'oxygène.
Sous sa forme minérale, il s'agit d'un type de grenat appelé pyrope.
Le silicate d'aluminium est souvent utilisé comme pierre précieuse et est le seul grenat à être toujours de couleur rouge.

Le silicate d'aluminium est une formule chimique de Mg3Al2 (SiO4)3, bien qu'il y ait souvent des traces d'autres éléments présents.
Le silicate d'aluminium est hydraté, il devient une argile connue sous le nom de kaolin, qui est utilisée pour traiter des affections telles que la diarrhée et pour lutter contre l'érythème fessier ainsi que les éruptions cutanées du chêne vénéneux et de l'herbe à puce.
Lorsqu'il est combiné avec du magnésium et hydraté, le résultat est un mélange d'argile qui est couramment utilisé dans les antiacides ainsi que comme épaississant pour les cosmétiques et autres produits de beauté.

Le silicate d'aluminium apparaît également comme ingrédient inactif pour les déodorants.
Un type de minéral argileux qui fonctionne comme un ingrédient auxiliaire pour épaissir et stabiliser les formules.
En tant qu'argile, il est constitué de plaquettes qui ont une charge négative à la surface (face) et une charge positive sur le bord.

Ainsi, la face d'une plaquette attire le bord de l'autre, ce qui crée une structure dite de « maison de carte », ce qui signifie que le silicate de magnésium et d'aluminium (MAS) épaissit les produits et aide à suspendre les particules non solubles telles que les pigments de couleur ou les écrans solaires inorganiques (oxyde de zinc et dioxyde de titane).
Certains types de minéraux de silicate d'aluminium sont connus sous le nom de zéolithes.
Les zéolithes ont une structure poreuse avec des canaux et des cavités qui peuvent accueillir des molécules d'eau et certains ions.

Ils sont utilisés dans des applications telles que l'échange d'ions, l'adoucissement de l'eau et comme catalyseurs dans divers processus chimiques.
Les minéraux de silicate d'aluminium, en particulier la kaolinite, peuvent agir comme absorbants.
En raison de leur nature poreuse, ils sont utilisés dans la production de produits absorbants, notamment les litières pour chats et les absorbants industriels pour liquides.

Le silicate d'aluminium est utilisé dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques pour ses propriétés d'agent absorbant et de charge.
Le silicate d'aluminium peut être trouvé dans divers produits tels que les masques faciaux, les poudres et certains médicaments.
Les minéraux de silicate d'aluminium peuvent être utilisés dans l'agriculture comme conditionneurs de sol.

Ils peuvent améliorer la structure du sol, augmenter la rétention d'eau et améliorer la disponibilité des nutriments pour les plantes.
Les zéolithes, qui entrent dans la catégorie des minéraux de silicate d'aluminium, sont utilisées dans des applications environnementales telles que le traitement des eaux usées et la purification de l'air.
Leurs propriétés d'échange d'ions les rendent efficaces pour éliminer les contaminants de l'eau et de l'air.

Le feldspath, un type de minéral de silicate d'aluminium, est un composant courant dans la production de verre.
Le silicate d'aluminium contribue à la composition du verre, influençant son point de fusion et d'autres propriétés.
Certains minéraux de silicate d'aluminium sont appréciés en tant que pierres précieuses.

Par exemple, le silicate d'aluminium est parfois utilisé comme pierre précieuse dans les bijoux.
Les minéraux de silicate d'aluminium, en particulier ceux qui ont une stabilité à haute température comme la kaolinite, sont utilisés dans la production de matériaux isolants, y compris la brique réfractaire et la céramique réfractaire.
Certains minéraux de silicate d'aluminium, tels que la montmorillonite, sont utilisés dans les fluides de forage dans l'industrie pétrolière et gazière pour améliorer la stabilité des trous de forage et faciliter les processus de forage.

Certains minéraux de silicate d'aluminium sont utilisés comme diluants dans les peintures et les revêtements, contribuant à leur texture et à leur consistance.
Le silicate d'aluminium, en raison de sa couleur blanche et de sa granulométrie fine, est utilisé dans la formulation des peintures et des pastels d'artiste.
Certains minéraux de silicate d'aluminium sont utilisés comme pierres ornementales ou dans la production de bijoux en raison de leurs couleurs et motifs attrayants.

Utilise:
Le silicate d'aluminium peut être utilisé pour préparer des matériaux nanocomposites à base de poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA).
La forme cyanite du silicate d'aluminium est utilisée pour créer de la mullite à usage industriel, et ce composé est utilisé par l'industrie de la céramique comme réfractaire, ainsi que pour fabriquer des matériaux isolants électriques et des éléments chauffants.
La forme sillimanite est utilisée dans des industries telles que la verrerie, la fusion des métaux et les fonderies de fer.

Les minéraux de silicate d'aluminium peuvent être utilisés dans la formulation d'adhésifs et de produits d'étanchéité, contribuant ainsi à leurs propriétés de liaison et d'étanchéité.
Les minéraux de silicate d'aluminium sont parfois incorporés dans des matériaux de construction tels que les briques, les tuiles et le ciment, offrant des propriétés spécifiques telles que la résistance et la durabilité.
Certains minéraux de silicate d'aluminium, en particulier ceux qui ont des propriétés absorbantes, peuvent être utilisés dans la formulation d'absorbants d'hydrocarbures pour le nettoyage des déversements dans les environnements industriels et environnementaux.

Le silicate d'aluminium, un sous-groupe de minéraux de silicate d'aluminium, est utilisé comme catalyseur dans divers processus chimiques en raison de sa structure poreuse et de ses capacités d'échange d'ions.
Les minéraux de silicate d'aluminium peuvent être utilisés comme sables de fonderie dans les procédés de coulée de métaux, fournissant un matériau réfractaire capable de résister à des températures élevées.
Les minéraux de silicate d'aluminium sont utilisés dans la production d'isolants électriques en raison de leur rigidité diélectrique et de leur stabilité thermique élevées.

Les minéraux de silicate d'aluminium, en particulier ceux qui ont une pureté de qualité pharmaceutique, peuvent être utilisés comme excipients dans les formulations pharmaceutiques pour améliorer la consistance et les propriétés d'écoulement des comprimés et des poudres.
Les silicates d'aluminium, avec leurs propriétés d'échange d'ions, sont utilisés dans les systèmes de filtration de l'eau pour éliminer certains ions et impuretés de l'eau.
Les minéraux de silicate d'aluminium peuvent être utilisés dans la production de géopolymères, qui sont des liants alternatifs pour les matériaux de construction ayant un impact environnemental inférieur à celui du ciment traditionnel.

Les minéraux de silicate d'aluminium, lorsqu'ils sont finement broyés, peuvent servir d'amendements du sol pour améliorer la structure du sol et la disponibilité des nutriments dans l'agriculture.
Certains minéraux de silicate d'aluminium sont utilisés dans les cosmétiques comme agents exfoliants, aidant à éliminer les cellules mortes de la peau et à améliorer la texture de la peau.
Les silicates d'aluminium, étant stables dans diverses conditions, sont utilisés comme supports de catalyseur dans les processus catalytiques industriels.

Le silicate d'aluminium et d'autres minéraux de silicate d'aluminium sont utilisés dans le revêtement du papier pour améliorer l'imprimabilité, la douceur et la brillance des produits en papier.
Les silicates d'aluminium sont utilisés comme tamis moléculaires dans diverses applications, telles que les gaz et les liquides de séchage, en raison de leur capacité à adsorber sélectivement certaines molécules.
Le silicate d'aluminium contient de l'eau et est appelé aluminosilicate de sodium synthétique, que les fabricants ajoutent aux aliments en poudre pour éviter la formation de grumeaux.

Les minéraux de silicate d'aluminium, tels que la kaolinite, sont des composants cruciaux dans l'industrie de la céramique.
Ils contribuent à la formation de corps d'argile, qui sont façonnés et cuits pour créer des poteries, des carreaux et de la porcelaine.
L'andalousite, la cyanite et la sillimanite, tous des minéraux de silicate d'aluminium, sont utilisées dans la production de matériaux réfractaires.

Ces matériaux résistent aux températures élevées et sont utilisés dans des applications telles que les revêtements de fours, les meubles de four et les creusets.
Les minéraux de silicate d'aluminium connus sous le nom de zéolithes sont utilisés pour l'échange d'ions.
Les silicates d'aluminium ont une structure poreuse qui leur permet de piéger et de libérer des ions.

Ils sont utilisés dans l'adoucissement de l'eau, la catalyse et comme adsorbants dans divers processus industriels.
Le silicate d'aluminium, avec ses propriétés absorbantes, est utilisé dans la production de produits absorbants tels que les litières pour chats, les absorbants industriels pour liquides et certaines formulations pharmaceutiques et cosmétiques.

Le feldspath, un minéral de silicate d'aluminium, est un ingrédient courant dans la production de verre.
Le silicate d'aluminium aide à réduire le point de fusion du verre, ce qui le rend plus facile à former et à façonner.
Les minéraux de silicate d'aluminium peuvent servir de conditionneurs de sol dans l'agriculture.

Ils améliorent la structure du sol, la rétention d'eau et la disponibilité des nutriments, contribuant ainsi à une croissance accrue des plantes.
Les silicates d'aluminium, qui appartiennent à la catégorie des minéraux de silicate d'aluminium, sont utilisés dans des applications environnementales, notamment le traitement des eaux usées et la purification de l'air, en raison de leurs propriétés d'échange d'ions et d'adsorption.
Le silicate d'aluminium, un type de minéral de silicate d'aluminium, est utilisé dans les fluides de forage dans l'industrie pétrolière et gazière pour stabiliser les trous de forage et faciliter les processus de forage.

Les minéraux de silicate d'aluminium, en particulier ceux qui sont stables à haute température, sont utilisés dans la production de matériaux isolants pour des applications telles que la brique réfractaire, la céramique réfractaire et l'isolation.
Les minéraux de silicate d'aluminium sont utilisés comme diluants dans la peinture et les revêtements.
Ils contribuent à la texture, à la consistance et à la performance de ces matériaux.

Certains minéraux de silicate d'aluminium, comme l'andalousite, sont utilisés comme pierres précieuses dans les bijoux.
D'autres sont utilisées comme pierres ornementales en raison de leurs couleurs et motifs attrayants.
Les minéraux de silicate d'aluminium, tels que la kaolinite, peuvent être utilisés dans la production de papier et de textiles comme charges pour améliorer les propriétés physiques des matériaux.

Le silicate d'aluminium est utilisé dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques pour ses propriétés absorbantes et gonflantes.
Le silicate d'aluminium peut être trouvé dans des produits tels que les masques faciaux, les poudres et certains médicaments.
Les silicates d'aluminium, en particulier la kaolinite, sont utilisés dans la formulation de peintures d'artistes, de pastels et d'autres matériaux d'art et d'artisanat.

Certains minéraux de silicate d'aluminium, tels que les zéolithes, sont utilisés comme additifs dans l'alimentation animale.
Ils peuvent aider à améliorer la digestion, à réduire les émissions d'ammoniac et à agir comme liant pour les aliments granulés.
Les minéraux de silicate d'aluminium à faible conductivité thermique, tels que certains types de minéraux argileux, peuvent être utilisés dans la production de matériaux d'isolation thermique.

Les minéraux de silicate d'aluminium sont parfois utilisés dans la formulation de composés de meulage et de polissage pour divers matériaux, y compris les métaux et les céramiques.
Les silicates d'aluminium, en raison de leurs structures poreuses bien définies et de leurs propriétés d'échange d'ions, sont utilisés comme catalyseurs dans les réactions chimiques.
Ils trouvent des applications dans les procédés pétrochimiques, la catalyse environnementale, etc.

Certains minéraux de silicate d'aluminium peuvent être utilisés comme additifs dans le béton pour améliorer ses propriétés, telles que la solidité, la durabilité et la résistance à la fissuration.
Les silicates d'aluminium, en particulier ceux qui ont des propriétés uniques telles qu'une dureté élevée et une résistance à l'usure, sont utilisés dans la production de céramiques haute performance pour des applications industrielles.
Les silicates d'aluminium peuvent être utilisés comme charges dans les matériaux dentaires, contribuant à la résistance et à la stabilité des composites et des ciments dentaires.

Les silicates d'aluminium peuvent être utilisés dans le jardinage et l'horticulture pour améliorer la structure du sol, la rétention d'eau et la disponibilité des nutriments pour les plantes.
Les silicates d'aluminium, avec leur capacité à adsorber et à échanger des ions, sont utilisés dans les additifs pour fosses septiques afin d'améliorer la décomposition de la matière organique et de contrôler les odeurs.
Les silicates d'aluminium peuvent agir comme ignifuges dans divers matériaux, aidant à réduire l'inflammabilité et à améliorer la résistance au feu.

Les silicates d'aluminium, lorsqu'ils sont traités de manière appropriée, peuvent être utilisés comme abrasifs pour les applications de meulage et de polissage.
Le silicate d'aluminium, un type de silicate d'aluminium, est utilisé dans les fluides de forage de puits de pétrole pour contrôler la viscosité et assurer la lubrification pendant les opérations de forage.
Les silicates d'aluminium sont utilisés dans les processus de filtration chimique pour éliminer sélectivement des molécules ou des ions spécifiques des liquides ou des gaz.

Certains silicates d'aluminium peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, servant à diverses fins telles que des agents antiagglomérants ou des agents clarifiants dans les boissons.
Les silicates d'aluminium peuvent être utilisés dans la conservation et la restauration d'artefacts archéologiques, aidant à stabiliser et à protéger les matériaux du patrimoine culturel.

Profil d'innocuité :
L'inhalation de poussières fines ou de silice cristalline respirable générée lors de l'extraction, du traitement ou de la manipulation de certains minéraux de silicate d'aluminium peut présenter un risque pour la santé respiratoire.
La poussière de silicate d'aluminium est un danger respiratoire connu et peut provoquer des maladies pulmonaires, y compris la silicose.
Le contact direct avec certains minéraux de silicate d'aluminium, en particulier sous forme de poussière ou de poudre, peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.

Il est important d'utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation de ces matériaux.
Une exposition prolongée ou répétée à certains minéraux de silicate d'aluminium peut entraîner une sensibilisation chez certaines personnes, entraînant des réactions allergiques lors d'une exposition ultérieure.



SILICATE D'ALUMINIUM
SILICATE D'ALUMINIUM


Numéro CAS : 12141-46-7
Numéro CE : 215-113-2
Numéro MDL : MFCD00058866
Formule moléculaire : 3Al2O3 • 2SiO2


Le silicate d'aluminium est un constituant naturel de la roche ou du sol caractérisé par des particules d'un diamètre inférieur à 0,005 mm.
Le silicate d'aluminium est composé principalement de silicates d'aluminium hydratés, de traces d'OXYDES métalliques et de matière organique.
Le silicate d'aluminium (ou silicate d'aluminium) est un nom couramment appliqué aux composés chimiques dérivés de l'oxyde d'aluminium, Al2O3 et du dioxyde de silicium, SiO2 qui peuvent être anhydres ou hydratés, naturels sous forme de minéraux ou synthétiques.
Leurs formules chimiques sont souvent exprimées en xAl2O3•ySiO2•zH2O.


Le silicate d'aluminium est connu sous le numéro E E559.
Le silicate d'aluminium, également connu sous le nom de silicate d'aluminium, est un mélange d'aluminium, de silice et d'oxygène qui peut être soit un minéral, soit combiné avec de l'eau pour former une argile.
Le silicate d'aluminium peut également se combiner avec d'autres éléments pour former divers autres minéraux ou argiles.


Le silicate d'aluminium conserve sa résistance à haute température - une propriété connue comme étant réfractaire.
Le silicate d'aluminium minéral se présente sous trois formes différentes : kyanite, andalousite ou sillimanite.
Ils ont tous la formule chimique Al2SiO5, mais ils ont des structures cristallines différentes.
Les trois formes se trouvent rarement dans la même roche, car chacune se produit dans des conditions de pression et de température différentes.


Seules la kyanite et la sillimanite sont utilisées industriellement.
La cyanite est inhabituelle en ce sens que sa dureté varie en fonction de la direction des cristaux.
Certains cristaux ressemblent à des saphirs bleus et sont utilisés comme pierres précieuses.
La cyanite est également utilisée dans la fabrication de la mullite, un composé industriel fréquemment utilisé.


Ce composé a la formule chimique 3Al2O3.2SiO2.
La sillimanite peut également être utilisée comme réfractaire.
Il est utilisé dans une variété d'industries.
Il s'agit notamment de la verrerie, de la céramique, du ciment, des fonderies de fer et de la fusion des métaux.


Exemples de silicate d'aluminium :
Al2SiO5, (Al2O3•SiO2), qui se produit naturellement sous forme de minéraux andalousite, cyanite et sillimanite qui ont des structures cristallines différentes.
Al2Si2O5(OH)4, (Al2O3•2SiO2•2H2O), qui se produit naturellement sous forme de kaolinite minérale et est également appelé silicate d'aluminium dihydraté.
Il s'agit d'une fine poudre blanche utilisée comme charge dans le papier et le caoutchouc, ainsi que dans les peintures.
Al2Si2O7, (Al2O3•2SiO2), appelé métakaolinite, formé à partir de kaolin par chauffage à 450 °C (842 °F).


Al6Si2O13, (3Al2O3•2SiO2), la mullite minérale, seule phase intermédiaire thermodynamiquement stable du système Al2O3-SiO2 à pression atmosphérique.
Ceci aussi appelé '3:2 mullite' pour le distinguer de 2Al2O3•SiO2, Al4SiO8 '2:1 mullite'.
2Al2O3•SiO2, Al4SiO8 'mullite 2:1'.


La bentonite est un matériau à base de silicate d'aluminium, qui est un agrégat de plaquettes lamellaires emballées ensemble.
Le matériau en silicate d'aluminium (connu sous le nom de M120F) est un composite d'environ moitié alumine et moitié oxyde de silicium qui présente une bonne résistance aux chocs thermiques et remplace facilement les fixations en carbone dans de nombreuses applications.
En modifiant les conditions de traitement, ce matériau très polyvalent peut être adapté pour fournir une gamme de valeurs de dureté adaptées aux besoins des clients, tout en conservant ses propriétés thermiques et électriques.
Le silicate d'aluminium est excellent pour la fabrication de luminaires, de plaques de cuisson et de découpe, et est suffisamment flexible pour être fabriqué dans des conceptions complexes spécifiées par nos clients.


Le silicate d'aluminium peut être hydraté ou être associé à des molécules d'eau.
Dans ce cas, le silicate d'aluminium forme une argile.
Le kaolin est le terme désignant un groupe de minéraux argileux de formule chimique Al2O3.2SiO2.2H20.
Il forme une couche de deux cristaux alternés, l'un de silicium-oxygène et l'autre d'alumine.
La kaolinite est le constituant principal du kaolin.


Le kaolin est utilisé depuis de nombreuses années pour contrôler la diarrhée et pour assécher les éruptions cutanées de sumac vénéneux et de sumac vénéneux.
Il a également été utilisé pour traiter l'érythème fessier.
Commercialement, il a été important dans l'industrie de la céramique, en particulier pour la production de porcelaine fine.
Il est également utilisé pour fabriquer du ciment, des briques et des isolants, entre autres.


Un autre composé de silicate d'aluminium trouvé sous forme de minéral et d'argile est le silicate d'aluminium et de magnésium, qui est composé de magnésium, d'aluminium, de silice et d'oxygène.
Sous sa forme minérale, c'est un type de grenat appelé pyrope.
Il est souvent utilisé comme pierre précieuse et est le seul grenat à toujours être de couleur rouge.
Sa formule chimique est Mg3Al2(SiO4)3, bien qu'il y ait fréquemment des traces d'autres éléments présents.


Le silicate d'aluminium et de sodium est également appelé aluminosilicate de sodium et est composé de sodium, d'aluminium, de silice et d'oxygène.
Deux minéraux de ce type sont l'albite et la jadéite.
L'albite a la formule chimique de NaAlSi3O8, tandis que celle de la jadéite est NaAlSi2O6.
L'albite est commune dans la croûte terrestre et se décompose sous pression pour former de la jadéite et du quartz.
La jadéite est l'un des types de minéraux qui composent le jade de pierre précieuse.


Il existe une forme industrielle d'aluminosilicate de sodium, connue sous le nom d'aluminosilicate de sodium synthétique amorphe, qui contient de l'eau.
Il s'agit d'une série de composés et n'a pas de composition chimique fixe.
Il est utilisé comme additif dans les aliments en poudre pour empêcher la formation de grumeaux.
Les zéolithes synthétiques sont préparées à partir d'aluminosilicate de sodium.


Ce sont des minéraux très poreux, utilisés commercialement comme adsorbants.
Ils sont principalement utilisés comme détergents à lessive, bien qu'ils aient une variété d'autres utilisations industrielles.
Le silicate d'aluminium fait référence aux composés obtenus à la fois à partir d'oxyde d'aluminium et de dioxyde de silicium.
Le silicate d'aluminium a généralement un poids moléculaire de 162 g/mol.
Il existe différents types de silicate d'aluminium, et ces composés peuvent se présenter sous une forme naturelle ou synthétique.


Lorsque le silicate d'aluminium n'a pas d'eau ajoutée, il peut se trouver sous la forme de minéraux tels que la sillimanite, la kyanite et l'andalousite.
Ces minéraux ont une formule chimique commune (Al2SiO5) mais peuvent être différenciés par leur structure cristalline.
Lorsque le silicate d'aluminium est hydraté, il donne naissance au kaolin.
Le kaolin est un minéral argileux.
Sa formule chimique est Al2O3.2SiO2.2H2O.
Les différentes formes de silicate d'aluminium ont leurs propriétés et leurs applications uniques.


Le kaolin calciné est un silicate d'aluminium anhydre produit en chauffant du kaolin naturel à des températures élevées dans un four.
Ce processus de calcination donne une augmentation de la dureté et modifie la forme des particules du kaolin.
Lorsque la calcination a lieu vers 700°C, la déshydroxylation du kaolin est complète, formant un métakaolin partiellement cristallin.
Des produits entièrement calcinés avec une structure de spinelle à défaut amorphe se forment au-dessus de 980°C.
Le kaolin entièrement calciné peut être traité avec du silane pour donner une surface de particules capable de se coupler chimiquement avec le polymère.


Le processus de traitement thermique rend les kaolins calcinés amorphes aux rayons X, mais ils conservent sensiblement leur forme de kaolin et sont largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, de l'isolation des câbles électriques, des profilés extrudés et des films.
La fusion interfaciale lors de la calcination diminue le rapport d'aspect et leur donne une surface inerte.
Ils offrent également d'excellentes performances d'isolation électrique et de faibles pertes diélectriques en raison de l'absence de cristallinité.
Calcine Kaolin est utilisé pour le caoutchouc pharmaceutique, l'extrusion de profilés, les vulcanisats thermoplastiques (TPV), les câbles en caoutchouc, les revêtements de sol en caoutchouc de haute qualité, les tuyaux, les mastics en polyuréthane, les films de barrière thermique, les films antiblocage, les joints et les joints, les câbles en PVC plastifié.



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SILICATE D'ALUMINIUM :
Certaines de ces formes de silicate d'aluminium sont utilisées médicalement et industriellement.
Certains silicates d'aluminium sont utilisés comme pierres précieuses.
La forme hydratée du silicate d'aluminium et de magnésium est un mélange d'argiles.
Ce mélange purifié, le silicate d'aluminium, est couramment utilisé comme antiacide.
Le silicate d'aluminium est également utilisé comme épaississant dans les produits de beauté et les cosmétiques, et comme ingrédient inactif dans les déodorants.


Le silicate d'aluminium est utilisé comme réfractaire dans l'industrie de la céramique et dans la fabrication de nombreux objets, notamment les isolants électriques haute tension, le verre et les éléments chauffants.
Le silicate d'aluminium est utilisé de la même manière que pour l'argile, c'est-à-dire les produits céramiques, les réfractaires, les suspensions colloïdales, les fluides de forage de puits de pétrole, les charges pour les produits en caoutchouc et en plastique, les films, le revêtement du papier, les huiles décolorantes, les moules temporaires, la filtration, le support dans les sprays insecticides, le support de catalyseur. .
Le composé de silicate d'aluminium sous ses différentes formes est utilisé dans différentes industries.
Cela fait du silicate d'aluminium l'un des composés les plus recherchés.


-Briques réfractaires :
Les polymorphes de silicate d'aluminium sont utilisés pour fabriquer des produits réfractaires.
Ces briques sont conçues pour résister à des températures élevées sans aucun dommage.
Ces briques sont généralement utilisées dans les fours et fours.


-Accessoires en porcelaine :
Le silicate d'aluminium est utilisé comme matière première dans la fabrication de luminaires en porcelaine.
Le kaolin est soumis à une température élevée pour produire de la porcelaine.


-Bijoux:
L'andalousite, la sillimanite et la kyanite sont couramment utilisées dans la fabrication de bijoux.
Cette utilisation peut être attribuée à leur éclat caractéristique.
La cyanite est particulièrement appréciée pour sa couleur bleue.


-Produits de beauté:
Dans l'industrie cosmétique, le silicate d'aluminium est utilisé pour fabriquer une large gamme de produits.
Il est utilisé dans la fabrication de masques faciaux, de poudres pour le visage et de lotions.
En effet, le silicate d'aluminium a une capacité d'absorption élevée pour l'huile.


-Médicament:
Le kaolin a de nombreuses utilisations importantes en médecine.
Il est utilisé pour favoriser la coagulation du sang.
De plus, il est utilisé pour traiter la diarrhée.


-Remplissage :
Le silicate d'aluminium est utilisé comme charge pour ajouter du volume aux produits dans diverses industries.
Il est utilisé comme charge dans la fabrication de caoutchouc, de papier, de céramique et de médicaments.


-Grossesse:
Dans certaines régions d'Afrique comme le Nigeria, le Gabon et le Cameroun, les femmes enceintes mangent du kaolin pour le plaisir.
C'est une envie populaire chez les femmes enceintes.


-Applications de silicate d'aluminium :
*Bateaux
*Agencements
* Buses
* Outillage de four
*Outillage de tranchage
*Isolateurs
*Étanchéité du verre
*Brasage
*Alliage
*Soudure
*Soudage



ANDALOU :
L'andalousite est l'une des formes naturelles du silicate d'aluminium.
Cette forme de silicate d'aluminium se trouve généralement dans les roches métamorphiques.
Il porte le nom d'une communauté espagnole connue sous le nom d'Andalousie.
Cependant, des études ont montré que ce minéral a été trouvé à l'origine à Guadalajara, une province d'Espagne.

Ces derniers temps, des quantités commerciales d'andalousite ont été trouvées au Brésil, aux États-Unis d'Amérique, en Russie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Sri Lanka.
L'andalousite peut être trouvée dans une large gamme de couleurs.
Il peut être gris, vert, blanc, rose, jaune ou même violet.
Comme les autres minéraux de silicate d'aluminium, sa formule chimique est Al2SiO5.
Cependant, il a un réseau cristallin orthorhombique.



Cyanite :
La cyanite est une autre forme de silicate d'aluminium.
Cette forme de silicate d'aluminium se trouve souvent dans les roches métamorphiques et sédimentaires.
Il est également appelé disthène ou cyanite.
De plus, la cyanite est plus stable à haute pression que les autres minéraux de silicate d'aluminium.
Contrairement aux autres composés de silicate d'aluminium avec sa formule chimique, la kyanite a un système cristallin triclinique.

La résistance de la kyanite dépend fortement de sa direction.
Par exemple, il montre plus de force perpendiculaire à un axe et montre moins de force parallèlement au même axe.
Pour cette raison, il est qualifié d'anisotrope.
Ce composé minéral apparaît généralement bleu.
Cependant, il peut également apparaître vert, blanc ou gris.
Le Népal, le Tibet, le Brésil, le Kenya, les États-Unis d'Amérique et la Russie sont des endroits où l'on peut trouver des Kyanites.



SILLIMANITE :
Ce composé de silicate d'aluminium résistant tire son nom d'un chimiste américain appelé Benjamin Silliman.
Il est généralement stable à des températures élevées.
La sillimanite est généralement obtenue à partir de roches sédimentaires.
Il a la même formule chimique que les autres minéraux de silicate d'aluminium.
La sillimanite a un système cristallin orthorhombique.

Ce minéral peut se produire dans une large gamme de couleurs.
Il peut être incolore, vert, jaune, marron, bleu ou gris.
La sillimanite se présente sous une forme connue sous le nom de fibrolite.
Cette forme de sillimanite est ainsi nommée car elle existe sous forme de faisceaux de fibres torsadées.
On le trouve au Brésil, au Sri Lanka, en Allemagne, en Italie et en Inde.



KAOLIN:
Ce silicate d'aluminium est aussi appelé kaolin.
Il se forme lorsque le silicate d'aluminium est hydraté.
Il existe généralement sous la forme d'une masse argileuse de couleur crème.
Le kaolin est souple mais il n'est pas élastique.
Il a généralement un aspect terne, contrairement à la sillimanite, la kyanite et l'andalousite.

Il tire son nom d'un village chinois appelé Gaoling.
Le kaolin est généralement dérivé de sols formés de roches altérées dans des endroits humides comme les forêts tropicales humides.
On le trouve généralement dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Chine, la Malaisie, la France, le Pakistan, la Tanzanie, le Brésil, l'Iran et les États-Unis d'Amérique.
Le kaolin a un large éventail d'utilisations dans diverses parties du monde.



MATÉRIAUX COMPOSITES DE SILICATE D'ALUMINIUM, FIBRES :
Le silicate d'aluminium est un type de matériau fibreux composé d'oxyde d'aluminium et de dioxyde de silicium (ces matériaux sont également appelés fibres d'aluminosilicate).
Ce sont des solutions solides vitreuses plutôt que des composés chimiques.
Les compositions sont souvent décrites en termes de % en poids d'alumine, Al2O3 et de silice, SiO2.
La résistance à la température augmente à mesure que le % d'alumine augmente.
Ces matériaux fibreux peuvent être rencontrés sous forme de laine en vrac, de couverture, de feutre, de papier ou de carton.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SILICATE D'ALUMINIUM :
Poids moléculaire : 162,05
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 5
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 161,914576
Masse monoisotopique : 161,914576
Surface polaire topologique : 5 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 8
Charge formelle : 0
Complexité : 0
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 : 8
Le composé est canonisé : Oui
État physique : fibres
Couleur : Aucune donnée disponible
Odeur : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) : Le produit n'est pas inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Point d'éclair : Non applicable
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible

pH : Aucune donnée disponible
Viscosité
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : < 0,07 g/l à 20 °C - insoluble
Coefficient de partage:
n-octanol/eau : non applicable pour les substances inorganiques
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : aucune
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible



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



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



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DU SILICATE D'ALUMINIUM :
-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/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 du SILICATE D'ALUMINIUM :
-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.
Utiliser des lunettes de sécurité
*Protection de la peau :
Coordonnées complètes :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
Contact anti-éclaboussures :
Matériau : Caoutchouc nitrile
Épaisseur de couche minimale : 0,11 mm
Temps de percée : 480 min
-Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SILICATE D'ALUMINIUM :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
*Conditions de stockage:
Hermétiquement fermé.
Sec.
*Classe de stockage :
Classe de stockage (TRGS 510) : 13 :
Solides non combustibles



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



SYNONYMES :
Aluminosilicate, Mullite
Argile
UNII-T1FAD4SS2M
Silicate d'aluminium, naturel
Silicate d'aluminium, synthétique
EINECS 235-253-8

SILICATE D'ALUMINIUM
Le silicate d'aluminium (ou silicate d'aluminium) est un nom couramment appliqué aux composés chimiques dérivés de l'oxyde d'aluminium, Al2O3 et du dioxyde de silicium, SiO2, qui peuvent être anhydres ou hydratés, présents naturellement sous forme minérale ou synthétique.
Leurs formules chimiques sont souvent exprimées sous la forme xAl2O3·ySiO2·zH2O.
Le silicate d’aluminium est connu sous le numéro E E559.

CAS : 12141-46-7
FM : Al2O5Si
MW : 162,05
EINECS : 235-253-8

Synonymes
Silicate d'alumine ; diamètre, oxygène (2-), silicium (4+) ; feutre de silicate d'aluminium ; tube en fibre de silicate d'aluminium ; panneau de fibres de silicate d'aluminium ; SILICATE D'ALUMINIUM ; oxyde d'aluminium silicate ; oxyde d'aluminium silicate (al2o (sio4) ); argile ; UNII-T1FAD4SS2M ; aluminium silicate, naturel;T1FAD4SS2M;Silicate d'aluminium, synthétique;SILICATE D'OXYDE D'ALUMINIUM;Silicate d'aluminium, naturel [JAN];Silicate d'aluminium, synthétique [JAN];EINECS 235-253-8;XLIDPNGFCHXNGX-UHFFFAOYSA-N

Le silicate d'aluminium est un minéral synthétique produit à partir de centrales électriques au charbon sous forme de laitier, puis refroidi immédiatement dans l'eau pour former une substance de type verre.
Le silicate d'aluminium est un abrasif à usage général à utiliser dans les pots de sablage à buse ouverte et non dans une cabine de sablage.
Le silicate d’aluminium peut être utilisé sur une variété de matériaux, notamment l’acier, le bois et la brique.
Le silicate d'aluminium est plus doux que le silicate de fer et de couleur plus claire, il est donc préféré pour les travaux de brique, de pierre et de bois, y compris les poutres en chêne, car il laisse moins de résidus sombres lors du sablage.

Le silicate d’aluminium est une poudre libre blanche ultra-fine amorphe.
A une excellente suspension et un aspect blanc pur.
La valeur du pH de l'immersion dans l'eau était de 9, 70-10. 80.
La densité apparente était de 0,22-0. 28kg/L.
Le silicate d'aluminium est une sorte de silicate fonctionnel qui peut améliorer la force de la couleur et les performances de masquage du pigment.
Le rapport alumine/silice n’est pas constant.
Insoluble dans l'eau et l'acide.
Existe dans la terre.
Ces deux oxydes peuvent être obtenus en les mélangeant proportionnellement et en les frittant.

Le silicate d'aluminium est un aluminosilicate, communément appelé « cyanite », « silice rouge » et « sillimanite ».
Formule chimique Al2O3 SiO2.
Poids moléculaire 162,04.
Cristal orthogonal blanc.
Le silicate d'aluminium a un éclat de verre et un corps transparent.
Le point de fusion est de 1545 ℃ (converti en Al2O3 · 2 SiO2), le point d'ébullition est supérieur à 1545 ℃, la densité relative est de 3,247 et l'indice de réfraction est de 1,66.
Soluble dans les alcalis fondus, insoluble dans l'eau, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique.
Décomposer en cas de fluorure d'hydrogène.
Le silicate d'aluminium existe dans la nature sous forme minérale.

Le minéral naturel est également appelé « mullite », formule chimique 3 Al2O3 2 SiO2, cristal orthogonal incolore, point de fusion 1920 ℃, densité relative 3,156, indice de réfraction 1,638 (1,642, 1,653), insoluble dans l'acide et l'eau.
Utilisations : Utilisé pour fabriquer du verre, de la poterie, des matériaux réfractaires, des pierres précieuses, des céramiques techniques, des pigments et des charges dans les peintures.
Les minéraux naturels du silicate d'aluminium sont utilisés pour fabriquer des briques d'argile, des briques à haute teneur en alumine et de la porcelaine.
Le silicate d'aluminium est principalement utilisé pour fabriquer du coton d'isolation phonique ignifuge résistant aux hautes températures, des plaques, des tuyaux, du feutre de couture, du tissu isolant ignifuge, du papier résistant aux hautes températures, une corde isolante ignifuge, une ceinture, une couverture d'aiguilletage d'isolation ignifuge (avec lancer et soufflage de soie ) et la brique.
Panneau décoratif ignifuge inorganique.
Volet coupe-feu inorganique, etc.

Principaux représentants
L'andalousite, la cyanite et la sillimanite sont les principaux minéraux de silicate d'aluminium.
Le point triple des trois polymorphes est situé à une température de 500 °C (932 °F) et une pression de 0,4 GPa (58 000 psi).
Ces trois minéraux sont couramment utilisés comme minéraux indicateurs dans les roches métamorphiques.

Proprietes physiques et chimiques
Poudre libre blanche ultra-fine amorphe.
A une excellente suspension et un aspect blanc pur.
La valeur du pH de l'immersion dans l'eau est de 9,70 à 10,80.
La densité apparente était de 0,22 à 0,28/L.
Le silicate d'aluminium est une sorte de silicate fonctionnel qui peut améliorer la force de la couleur et les performances de masquage du pigment.

Al2SiO5, (Al2O3·SiO2), qui se présente naturellement sous forme de minéraux andalousite, cyanite et sillimanite qui ont des structures cristallines distinctes.
Al2Si2O7, (Al2O3·2SiO2), appelé métakaolinite, formé à partir de kaolin par chauffage à 450 °C (842 °F).
Al6Si2O13, (3Al2O3·2SiO2), la mullite minérale, la seule phase intermédiaire thermodynamiquement stable du système Al2O3-SiO2 à pression atmosphérique.
Ceci est également appelé « mullite 3 :2 » pour le distinguer de 2Al2O3·SiO2, Al4SiO8 « mullite 2 :1 ».
2Al2O3·SiO2, Al4SiO8 'mullite 2:1.
La liste ci-dessus mentionne des matériaux ternaires (Si-Al-O).
La kaolinite est un matériau quaternaire (Si-Al-O-H).
Également appelée silicate d’aluminium dihydraté, la kaolinite est présente naturellement sous forme de minéral.
La formule du silicate d'aluminium est Al2Si2O5(OH)4, (Al2O3·2SiO2·2H2O).

Matériaux composites à base de silicate d'aluminium, fibres
Le silicate d'aluminium est un type de matériau fibreux composé d'oxyde d'aluminium et de dioxyde de silicium (ces matériaux sont également appelés fibres d'aluminosilicate).
Ce sont des solutions solides vitreuses plutôt que des composés chimiques.
Les compositions sont souvent décrites en termes de % en poids d'alumine, Al2O3 et de silice, SiO2.
La résistance à la température augmente à mesure que le % d’alumine augmente.
Ces matériaux fibreux peuvent être rencontrés sous forme de laine en vrac, de couvertures, de feutres, de papier ou de cartons.

Les usages
Dans les ciments dentaires, l'industrie du verre ; fabrication de pierres semi-précieuses, d'émaux, de céramiques et de laques colorées ; enduit de peinture; dans les composés de lavage.
SILICATE DE SODIUM
Le silicate de sodium, communément appelé « verre soluble », est important en raison de ses nombreuses applications commerciales et industrielles, notamment son utilisation comme agent ignifuge, dans les formulations de ciment et comme liant dans diverses industries.
L'excellente solubilité dans l'eau du silicate de sodium le rend précieux dans les produits chimiques ménagers, les processus de traitement de l'eau et pour l'ignifugation du bois et des tissus.
Les différentes qualités de silicate de sodium sont caractérisées par leur rapport pondéral SiO₂ - ₂O, qui affecte leur application dans différents processus industriels tels que les adhésifs, le traitement de l'eau et les matériaux de construction.

Numéro CAS : 6834-92-0
Numéro CE : 229-912-9
Formule moléculaire : H2O3Si.2Na
Poids moléculaire : 122 063

Synonymes : SILICATE DE SODIUM, métasilicate de sodium, 6834-92-0, 1344-09-8, verre d'eau, silicone de sodium, verre d'eau, métasilicate de disodium, sesquisilicate de sodium, verre de silicate de sodium, verre d'eau de sodium, Britesil, Carsil, Dryseq, Sikalon, Silican, Verre soluble, Agrosil S, Agrosil LR, Portil A, Silice E, Silice K, Silice N, Silice R, Pyramide 1, Pyramide 8, Carsil (silicate), Britesil H 20, Britesil H 24, Acide silicique, sel de sodium , Dupont 26, Metso pentabead 20, Metso 99, Metso beads 2048, Caswell No. 792, Silicate de sodium (Na2SiO3), oxosilanediolate disodique, comme Bond 1001, 49FG, L 96 (sel), Acide silicique (H2SiO3), sel disodique, Métasilicate de sodium anhydre, métasilicate de sodium (Na2SiO3), HSDB 5028, EINECS 215-687-4, UNII-IJF18F77L3, DP 222, EPA Pesticide Chemical Code 072603, N 38, Q 70, CHEBI:60720, MFCD00003492, disodium;dioxido( oxo)silane, Acide silicique (H2SiO3), sel disodique, pentahydraté (8CI,9CI), Métasilicate de sodium anhydre, IJF18F77L3, EC 215-687-4, Crystamet, Orthosil, 052612U92L, Acide silicique (H2SiO3), sel de sodium (1 : 2), Simet A, métasilicate de sodium, puriss., billes Metso, drymet, monosilicate disodique, Metso 20, HK 30 (van), HSDB 753, EINECS 229-912-9, oxosilanebis(olate) disodique, acide silicique, sel disodique , Chemsilate, Ru Silicate, UNII-052612U92L, méta-silicate de sodium, Oxyde de silicium de sodium, STARSO, SUPERCERAC, XYPEX, Pour activateur de cendres volantes, N 38 (silicate), GM 10 (silicate), PORTIL AW, STIXSO RR, PORTIL K , PORTIL N, SIMET AP, EXPANTROL 4BW, Acide silicique (H2SiO3) , sel disodique, DAB VI, EXPANTROL 2, PQ N CLEAR, WATER GLASS 3, SIMET 5G, SILCO 4, BRITESIL C 20, BRITESIL C 24, CRYSTAL 79, SIMET GA 5, ANTEF C 2, ANTEF M 1, CRYSTAL 100N, CRYSTAL 120A, ID épitope: 158534, PYRAMID P 40, SILCO S 4, ZEOPOL 25, ZEOPOL 33, EC 229-912-9, OXYDE DE SODIUM DE SILICIUM, BÊTA DE SODIUM -SILICATE, NASIL 40, DU PONT 26, P 84 (SILICATE), CRYSTAL 0070, HK 30 (SILICATE), SILCHEM 2500, SP 20 (SILICATE), SP 33 (SILICATE), SP 70 (SILICATE), SP 90 (SILICATE ), BW, METSO 510, K 28 (LIANT), SS 3 (SEL), STABISOL 300/12, METSO 2048, SS 3, DTXSID7029669, DTXSID9029647, MÉTASILICATE DE SODIUM [MI], SILICATE DE SODIUM (MART.), P 3 SAXIN 5502, GM 10, HK 30, SB 41, MÉTASILICATE DE SODIUM [HSDB], SP 33, SP 70, SP 90, AMY37025, SS-C 200, HS 240, MÉTASILICATE DE SODIUM [WHO-DD], AKOS024429002, s15025, Acide silicique (CH2SiO3), sel disodique, OXYDE DE SODIUM DE SILICIUM (SINA2O3), OXYDE DE SILICIUM SODIUM (NA2SIO3), 84992-49-4, L 96, NS00074479, Q425397, Trisilicate de sodium, >=18 % de base Na (en Na2O), >= Base 60% Si (sous forme de SiO2), poudre, Verre soluble, Métasilicate disodique, Siliconate de sodium, Polysilicate de sodium, Verre soluble, Sesquisilicate de sodium, Verre de silicate de sodium, Solution de silicate de sodium, Verre soluble de sodium, Silicat disodique, Métasilicate de sodium anhydre, 49FG, oxosilanediolate disodique, UNII-052612U92L

Silicate de sodium avec une large gamme d'applications dans de nombreux secteurs de l'industrie chimique, de transformation et de construction.
Le silicate de sodium est un produit écologique, utilisé par exemple pour l'imprégnation du bois.

La couleur du Silicate de Sodium est irisée avec une teinte grise ou un liquide clair sans odeur.
Le silicate de sodium est caractérisé par de nombreux paramètres tels que la concentration molaire, le rapport molaire, la densité, la somme des oxydes et la viscosité.

Ces paramètres déterminent la qualité du silicate de sodium et son applicabilité.
Le silicate de sodium a une très large gamme d'applications dans l'industrie chimique, la transformation et la construction.

En raison de la bonne solubilité dans l'eau des silicates de sodium, le silicate de sodium est utilisé dans la production de produits chimiques ménagers, par exemple de détergents, de poudres et de liquides vaisselle.
Dans le processus de traitement de l'eau, pour nettoyer le silicate de sodium des métaux lourds, pour l'adoucir pour éliminer les composés qui provoquent des dépôts de tartre.

Le silicate de sodium est également utilisé pour la préparation et l'imprégnation du bois et des tissus afin d'obtenir une surface ignifuge (le bois imprégné de verre soluble ne supporte pas le processus de combustion).
Un autre secteur industriel dans lequel le verre soluble est utilisé est l'industrie du papier, utilisé pour blanchir les produits cellulosiques et les panneaux de particules, ainsi que comme liant pour divers types de composés adhésifs, par exemple les colles et les mastics.

En construction en complément
au ciment ou au mortier. Les formulations à base de verres à eau sont appelées matériaux de construction écologiques.

Le silicate de sodium régule le processus d'absorption de l'humidité, renforce le béton, augmente l'adhérence et la résistance des enduits aux conditions météorologiques, c'est-à-dire aux basses températures et à l'humidité.
Dans l'industrie sidérurgique, pour la production de moules de fonderie de haute qualité.

Le silicate de sodium est également utilisé pour la production d'inhibiteurs de corrosion et pour la production d'agents anti-poussière.
Dans l'industrie cosmétique pour la production de pigments.

Pour stabiliser les sols et les terres, et même dans l'industrie du raffinage pour stabiliser la structure du pétrole.
Les anions sont souvent polymères.

Ces composés sont généralement des solides transparents incolores ou des poudres blanches et solubles dans l'eau en diverses quantités.
Le silicate de sodium est également le nom technique et commun d'un mélange de tels composés, principalement le métasilicate, également appelé verre soluble, verre soluble ou verre liquide.

Le produit a une grande variété d'utilisations, notamment la formulation de ciments, la protection passive contre les incendies, la transformation des textiles et du bois, la fabrication de céramiques réfractaires, comme adhésifs, et dans la production de gel de silice.
Le produit commercial, disponible en solution aqueuse ou sous forme solide, est souvent verdâtre ou bleu en raison de la présence d'impuretés contenant du fer.

Dans l'industrie, les différentes qualités de silicate de sodium sont caractérisées par leur rapport pondéral SiO2:Na2O (qui peut être converti en rapport molaire par multiplication par 1,032).
Le rapport peut varier entre 1:2 et 3,75:1.

Les qualités avec un rapport inférieur à 2,85 : 1 sont appelées alcalines.
Ceux avec un rapport SiO2:Na2O plus élevé sont décrits comme neutres.

Le silicate de sodium se présente sous la forme d’une substance solide en poudre ou en flocons.
Fort irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses.

Solutions aqueuses concentrées utilisées comme colle.
Le silicate de sodium est un sel de sodium inorganique ayant un silicate comme contre-ion.

Le silicate de sodium contient un ion silicate.
L’exemple le plus connu est le métasilicate et sa formule est Na2SiO3.

Le silicate de sodium est connu sous le nom de verre soluble ou verre liquide.
Les silicates sont largement utilisés dans l'industrie chimique et textile.

Les exemples les plus couramment utilisés sont le silicate de sodium et le silicate de potassium.
Les plus purs du silicate de sodium sont incolores ou blancs.

Le silicate de sodium est généralement incolore. Cependant, les dérivés utilisés dans le commerce peuvent contenir des couleurs telles que le bleu ou le vert.
Le silicate de sodium est le plus important des silicates solubles. Ce matériau est souvent appelé « verre soluble » et est généralement fourni sous forme d’une solution aqueuse incolore et visqueuse présentant peu de collant.

Une pression positive doit être utilisée pour maintenir les substrats ensemble. Ce matériau résistera à des températures allant jusqu’à 1 100 °C.
Les principales applications des adhésifs au silicate de sodium sont le collage du papier et la fabrication de carton ondulé, de boîtes et de cartons.

Ils sont également utilisés dans le collage du bois et dans le collage de tôles sur divers substrats ; dans le collage du verre sur le verre, la porcelaine, le cuir, les textiles, le grès, etc. ; collage d'assemblages en fibre de verre ; applications de verre optique ; fabrication de verre incassable; collage de matériaux isolants; ciments réfractaires pour cuves, chaudières, fours, fourneaux ; ciments résistants aux acides; fabrication de moules de fonderie; briquettes; et des ciments abrasifs pour meules de polissage.
Le silicate de sodium est un composé chimique de dioxyde de silicium (SiO2 provenant de sable d'argent pur), d'oxyde de disodium (Na2O) et d'eau.

Le grand succès du silicate de sodium s’explique par sa fonctionnalité polyvalente.
Le silicate de sodium offre une combinaison très intéressante de propriétés, qui peuvent être librement adaptées à vos besoins, en modifiant le rapport entre ses composants.

Nous sommes à votre service complet pour vous aider à sélectionner le silicate de sodium le plus approprié pour votre application.
Les solutions de silicate de sodium sont des solutions liquides modérément à hautement concentrées de silicate de sodium destinées à être utilisées dans la synthèse chimique, le dépôt de solutions et d'autres applications.

Le silicate de sodium, communément appelé « verre soluble », est important en raison de ses nombreuses applications commerciales et industrielles.
Le silicate de sodium est souvent composé d’un squelette polymère oxygène-silicium abritant l’eau dans les pores de la matrice moléculaire.

Les produits à base de silicate de sodium sont fabriqués sous forme de solides ou de liquides épais, selon l'utilisation prévue.
Par exemple, le verre soluble fonctionne comme un scellant dans les composants métalliques.

Enfin, bien que la production de silicate de sodium soit une industrie mature, des recherches sont en cours pour de nouvelles applications compte tenu de ses propriétés conductrices de chaleur.
Le silicate de sodium, 2Na2OSiO2, est la forme de verre la plus simple.

Le silicate de sodium se présente sous forme de morceaux de verre verdâtre solubles dans la vapeur sous pression, de poudres blanches de divers degrés de solubilité ou de liquides troubles ou clairs.
Le silicate de sodium est incombustible ; cependant, lorsque la forme en poudre est en suspension dans l'air, le silicate de sodium pourrait provoquer une explosion de poussière si une source d'inflammation est présente.

Respirer la poussière peut également entraîner des problèmes de santé.
La forme en verre pourrait également créer un danger pour les intervenants en cas d'accident.
Les principales utilisations sont les catalyseurs, les savons, les adhésifs, le traitement de l'eau, le blanchiment, l'imperméabilisation et les retardateurs de flamme.

La formule générale du silicate de sodium est Na2 (SiO2) nO.
L’exemple le plus connu est le métasilicate et sa formule est Na2SiO3.

Le silicate de sodium est connu sous le nom de verre soluble ou verre liquide.
Les silicates sont largement utilisés dans l'industrie chimique et textile.

Les exemples les plus couramment utilisés sont le silicate de sodium et le silicate de potassium.
Les plus purs du silicate de sodium sont incolores ou blancs.

Le silicate de sodium est généralement incolore.
Cependant, les dérivés utilisés dans le commerce peuvent contenir des couleurs telles que le bleu ou le vert.

Utilisations du silicate de sodium :
Le silicate de sodium est utilisé dans les catalyseurs, les gels de silice, les détergents, le blanchiment du papier et des textiles, le traitement des minerais, les moules de fonderie et les fluides de forage.
Le silicate de sodium est également utilisé pour imperméabiliser le ciment et comme agent ignifuge.

Le silicate de sodium est utilisé comme matière première pour les zéolites et les catalyseurs de silice, comme adhésif et liant, inhibiteur de corrosion, mastic pénétrant, dans les ciments, les fluides de forage, pour l'ignifugation du bois, du papier et des tissus, comme booster de détergent, dans le traitement des eaux usées. , et comme revêtement de coquille pour conserver les œufs.
Le silicate de sodium est utilisé comme floculant pour séparer les phases solides des phases liquides dans les suspensions aqueuses.

Les silicates de métaux alcalins sont utilisés comme matières premières pour des produits comme les silices et les zéolites, dans les détergents et les nettoyants, ainsi que dans la production de pâtes et papiers.
Le silicate de sodium est également utilisé dans une moindre mesure dans la stabilisation et l'étanchéité des sols, les adhésifs et les liants (matériaux de construction, cartons et cartons, liants céramiques, réfractaires, baguettes de soudage et moules et noyaux de fonderie), les revêtements de surface (production de dioxyde de titane, peintures pour maçonnerie et verre, et revêtements par pulvérisation pour la construction de tunnels et l'exploitation minière), le traitement de l'eau/des eaux usées, la récupération assistée du pétrole et le traitement des textiles (eau de Javel et stabilisation des colorants).
Le silicate de sodium est utilisé comme agent antiagglomérant, agent de séchage, humectant et auxiliaire technologique pour les aliments.

Le silicate de sodium est utilisé comme matière première pour les zéolites et les catalyseurs de silice, comme adhésif et liant, inhibiteur de corrosion, mastic pénétrant, dans les ciments, les fluides de forage, pour l'ignifugation du bois, du papier et des tissus, comme booster de détergent, dans le traitement des eaux usées. , et comme revêtement de coquille pour conserver les œufs.
Le silicate de sodium est utilisé dans les composés de chaudière, les nettoyants (lessive, produits laitiers, sols et métaux), les agents de blanchiment, les décapants pour peinture en aluminium, les pesticides (insecticides, fongicides et antimicrobiens), pour le désencrage du papier et le lavage des bouteilles de boissons gazeuses ; Généralement reconnu comme sûr (GRAS) lorsqu'il est directement ajouté à l'alimentation humaine.

Exempté de l'exigence d'une tolérance lorsqu'il est utilisé comme tensioactif, émulsifiant, agent mouillant, agent de suspension, agent dispersant ou tampon.
Modifie la dureté de l'eau des savons et des détergents.
Le silicate de sodium est également utilisé comme agent anticorrosif dans l'eau de chaudière ; Produit sous forme anhydre, pentahydratée et nonahydratée.

Le silicate de sodium est un composé chimique important dans l'industrie du verre, en raison de la présence de silice et d'oxyde de sodium.
La forme liquide du silicate de sodium trouve de nombreuses applications telles que défloculant ferreux dans les stations d'épuration, la fabrication du verre, la protection incendie, les auxiliaires de détergents, la formulation de ciment, les fluides de forage, la transformation textile, les dessicants, la production de gel de silice et la fabrication de céramiques réfractaires.

La solution de silicate de sodium est utilisée comme ciment à papier dans la production de carton.
Le silicate de sodium est utilisé comme fluide de forage pour la stabilisation des parois des forages.

Dans l'industrie automobile, ce composé chimique est utilisé comme scellant pour fissures et comme joint de système d'échappement pour réparer les résonateurs, les tuyaux d'échappement, les silencieux et d'autres composants.
Le silicate de sodium est utilisé pour la conservation des œufs, lorsque la réfrigération n'est pas disponible.

Le floculant au silicate de sodium est utilisé pour clarifier la bière et le vin, par précipitation de particules colloïdales.
Les gels de silicate de sodium sont utilisés comme substrats pour la croissance des algues dans les écloseries aquacoles.

Utilisations industrielles :
Pigments
Tensioactif (agent tensioactif)
Autre
Absorbant
Intermédiaires
Anti-poussière
Intermédiaire
Agents tensioactifs
Fluides fonctionnels (systèmes ouverts)
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits dans d'autres catégories
Remplisseur
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité
Inhibiteur de corrosion
Auxiliaires technologiques, non répertoriés ailleurs
Liant
Auxiliaires technologiques, spécifiques à la production pétrolière
Agent stabilisant
Inhibiteurs de corrosion et agents antitartre
Agent de nettoyage
Autre (préciser)
Plastifiants

Utilisations par les consommateurs :
Liant
Inhibiteur de corrosion
Agent épaississant
Agent chélateur
Autre (préciser)
Durcisseur
Adsorbant
Autre
Auxiliaires technologiques non spécifiés ailleurs
Tensioactif (agent tensioactif)
Promoteur d'adhésion/cohésion
Agents tensioactifs
Intermédiaire
Retardateurs de flamme
Remplisseur
Additifs de peinture et additifs de revêtement non décrits dans d'autres catégories
Régulateur de réaction chimique
Modificateur de surface
Inconnu ou raisonnablement vérifiable
Adhésifs et produits chimiques d'étanchéité

Autres utilisations du silicate de sodium :

Adhésif:
La plus grande application des solutions de silicate de sodium est le ciment pour la production de carton.
Lorsqu'il est utilisé comme ciment à papier, le joint au silicate de sodium a tendance à se fissurer au bout de quelques années, auquel cas le silicate de sodium ne maintient plus les surfaces du papier cimentées ensemble.

Les solutions de silicate de sodium peuvent également être utilisées comme couche adhésive à visser pour coller le verre sur le verre.
Le collage verre-verre au silicate de sodium présente l'avantage que le silicate de sodium est une technique de collage à basse température, par opposition au collage par fusion.

Le silicate de sodium nécessite également moins de traitement que la liaison anodique verre à verre, qui nécessite une couche intermédiaire telle que SiN pour agir comme une barrière de diffusion pour les ions sodium.
Le dépôt d'une telle couche nécessite une étape de dépôt chimique en phase vapeur à basse pression.

Un inconvénient de la liaison au silicate de sodium est cependant qu'il est très difficile d'éliminer les bulles d'air.
Cela est dû en partie au fait que cette technique de collage ne nécessite pas de collage sous vide et que le silicate de sodium n'utilise pas non plus d'assistance sur le terrain comme dans le collage anodique.
Bien que ce manque d'assistance sur le terrain puisse parfois être bénéfique, car l'assistance sur le terrain peut fournir une attraction si élevée entre les tranches qu'elle plie une tranche plus fine et s'effondre sur la cavité nanofluidique ou les éléments MEMS.

Fluides de forage :
Le silicate de sodium est fréquemment utilisé dans les fluides de forage pour stabiliser les parois des forages et éviter leur effondrement.
Le silicate de sodium est particulièrement utile lorsque les trous de forage traversent des formations argileuses contenant des minéraux argileux gonflants tels que la smectite ou la montmorillonite.

Traitement du béton et de la maçonnerie générale :
Le béton traité avec une solution de silicate de sodium aide à réduire la porosité de la plupart des produits de maçonnerie tels que le béton, le stuc et les plâtres.
Cet effet contribue à réduire la pénétration de l’eau, mais n’a aucun effet connu sur la réduction de la transmission et des émissions de vapeur d’eau.

Une réaction chimique se produit avec l’excès présent dans le béton qui lie de manière permanente les silicates à la surface, les rendant beaucoup plus durables et hydrofuges.
Ce traitement n'est généralement appliqué qu'après la guérison initiale.

Ces revêtements sont connus sous le nom de peinture minérale silicatée.
Voici un exemple de la réaction du silicate de sodium avec l'hydroxyde de calcium présent dans le béton pour former un gel de silicate de calcium hydraté (ou CSH), le produit principal du ciment Portland hydraté.

Auxiliaires détergents :
Le silicate de sodium est utilisé dans les auxiliaires de détergents tels que le disilicate de sodium complexe et le disilicate de sodium modifié.
Les granulés de détergent tirent leur robustesse d'un revêtement de silicates.

Traitement de l'eau :
Le silicate de sodium est utilisé comme coagulant d'alun et comme floculant de fer dans les usines de traitement des eaux usées.
Le silicate de sodium se lie aux molécules colloïdales, créant des agrégats plus gros qui coulent au fond de la colonne d'eau.

Les particules microscopiques chargées négativement en suspension dans l'eau interagissent avec le silicate de sodium.
Leur double couche électrique s'effondre en raison de l'augmentation de la force ionique provoquée par l'ajout de silicate de sodium (anion doublement chargé négativement accompagné de deux cations sodium) et ils s'agrègent ensuite.
Ce processus est appelé coagulation.

Utilisation réfractaire :
Le silicate de sodium est un liant utile pour les solides, tels que la vermiculite et la perlite.
Lorsqu'il est mélangé aux agrégats légers susmentionnés, le silicate de sodium peut être utilisé pour fabriquer des panneaux isolants durs à haute température utilisés pour les réfractaires, la protection passive contre l'incendie et les isolations à haute température, telles que les applications d'isolation de tuyaux moulés.

Lorsqu'il est mélangé à des poudres minérales finement divisées, telles que la poussière de vermiculite (qui est un déchet courant du processus d'exfoliation), on peut produire des adhésifs à haute température.
L'intumescence disparaît en présence de poussière minérale finement divisée, le verre soluble se transformant en une simple matrice.
Le silicate de sodium est peu coûteux et largement disponible, ce qui rend son utilisation populaire dans de nombreuses applications réfractaires.

Moulage au sable :
Le silicate de sodium est utilisé comme liant du sable lors du moulage au sable du fer ou de l'acier.
Le silicate de sodium permet la production rapide d'un moule résistant, en faisant passer du CO2 à travers le mélange de sable et de silicate de sodium dans la boîte du moule, ce qui durcit le silicate de sodium presque instantanément.

Auxiliaire de teinture :
La solution de silicate de sodium est utilisée comme fixateur pour la teinture manuelle avec des colorants réactifs qui nécessitent un pH élevé pour réagir avec la fibre textile.
Une fois le colorant appliqué sur un tissu à base de cellulose, tel que le coton ou la rayonne, ou sur de la soie, le silicate de sodium est laissé sécher, après quoi le silicate de sodium est peint sur le tissu teint, recouvert de plastique pour retenir l'humidité, et on laisse réagir une heure à température ambiante.

Protection incendie passive :
Silicate de sodium exclusif Expantrol en suspension dans une couche de caoutchouc rouge d'environ 6,5 mm d'épaisseur, type 3M FS195, insérée dans un tuyau métallique, puis chauffée, pour démontrer une intumescence de charbon dur, suffisamment forte pour fermer un tuyau en plastique en fusion.
Dispositif de tuyau en plastique intumescent à base de palusol utilisé pour les coupe-feu commerciaux

Les silicates de sodium sont intrinsèquement intumescents.
Ils se présentent sous forme de perles (perles solides), ainsi que sous forme de verre d'eau liquide.

La forme en feuille solide doit être imperméabilisée pour assurer une protection passive contre l'incendie (PFP) à long terme.
Des silicates de sodium standards, solides, sous forme de billes, ont été utilisés comme agrégats dans le caoutchouc de silicone pour fabriquer des dispositifs coupe-feu pour tuyaux en plastique.

Le caoutchouc de silicone n'était pas suffisamment imperméabilisant pour préserver la fonction intumescente et les produits ont dû être rappelés, ce qui pose problème pour les coupe-feu dissimulés derrière les cloisons sèches des bâtiments.
Les pâtes destinées au calfeutrage sont également instables.

Cela a également donné lieu à des rappels et même à des litiges.
Un peu comme d'autres intumescents, le silicate de sodium, à la fois sous forme de billes et sous forme liquide, est intrinsèquement endothermique, en raison de l'eau liquide dans le verre d'eau et des hydrates sous forme de granules.

L'absence aux États-Unis de tests de vieillissement obligatoires, par lesquels les systèmes PFP sont soumis à des tests de performances après exposition au vieillissement et à l'humidité, est à l'origine de la disponibilité continue, en Amérique du Nord, de produits PFP qui peuvent devenir inutilisables en quelques semaines. installation.
L’utilisation aveugle de silicates de sodium sans mesures d’imperméabilisation appropriées contribue aux problèmes et aux risques.

Lorsque les silicates de sodium sont correctement protégés, ils fonctionnent extrêmement bien et de manière fiable pendant de longues périodes.
En témoignent les nombreuses approbations du DIBt pour les dispositifs coupe-feu pour tuyaux en plastique utilisant du Palusol (un produit de BASF), qui utilisent des feuilles de silicate de sodium imperméabilisées.

Réparation de métaux :
Le silicate de sodium est utilisé, avec le silicate de magnésium, dans la pâte de réparation et de montage des silencieux.
Lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, le silicate de sodium et le silicate de magnésium forment une pâte épaisse facile à appliquer.

Lorsque le système d'échappement d'un moteur à combustion interne chauffe jusqu'à la température de fonctionnement du silicate de sodium, la chaleur chasse tout l'excès d'eau de la pâte.
Les composés de silicate qui restent ont des propriétés semblables à celles du verre, créant une réparation temporaire et cassante.

Réparation automobile :
Le silicate de sodium est également utilisé actuellement comme joint de système d'échappement et scellant les fissures pour réparer les silencieux, les résonateurs, les tuyaux d'échappement et autres composants d'échappement, avec et sans rubans de renforcement en fibre de verre.
Dans cette application, le silicate de sodium (60 à 70 %) est généralement mélangé avec du kaolin (40 à 30 %), un minéral de silicate d'aluminium, pour rendre opaque le joint « collé » de silicate de sodium.

Le silicate de sodium, cependant, est l’adhésif haute température ; le kaolin sert simplement de colorant compatible haute température.
Certains de ces composés de réparation contiennent également des fibres de verre pour améliorer leurs capacités à combler les lacunes et réduire la fragilité.

Le silicate de sodium peut être utilisé pour combler les lacunes du joint de culasse.
Couramment utilisé sur les culasses en alliage d'aluminium, qui sont sensibles à la déflexion de surface induite thermiquement.

Cela peut être dû à de nombreux facteurs, notamment l'étirement des boulons de culasse, un débit de liquide de refroidissement déficient, une pression de culasse élevée, une surchauffe, etc.
Le silicate de sodium est ajouté au système via le radiateur et laissé circuler.

Le silicate de sodium est en suspension dans le liquide de refroidissement jusqu'à ce qu'il atteigne la culasse.
Le silicate de sodium perd des molécules d'eau pour former un joint de verre avec une température de refusion supérieure à 810 °C (1 490 °F).

Une réparation au silicate de sodium peut durer deux ans ou plus.
La réparation se produit rapidement et les symptômes disparaissent instantanément.

La contamination de l’huile moteur est une possibilité sérieuse en cas de fuite du liquide de refroidissement vers l’huile.
La contamination des lubrifiants par le silicate de sodium (particules de verre) nuit à leur fonctionnement.

Une solution de silicate de sodium est utilisée pour désactiver les moteurs automobiles à moindre coût, rapidement et de manière permanente.
Faire fonctionner un moteur avec environ 2 litres d'une solution de silicate de sodium au lieu de l'huile moteur provoque la précipitation de la solution, endommageant de manière catastrophique les roulements et les pistons du moteur en quelques minutes.
Aux États-Unis, cette procédure a été utilisée pour se conformer aux exigences du programme CARS (Car Allowance Rebate System).

Construction sécurisée :
Un mélange de silicate de sodium et de sciure de bois a été utilisé entre la double peau de certains coffres-forts.
Cela les rend non seulement plus résistants au feu, mais rend également extrêmement difficile leur ouverture avec un chalumeau oxyacétylène en raison de la fumée émise.

Jardins de cristal :
Lorsque des cristaux d'un certain nombre de sels métalliques sont déposés dans une solution de verre soluble, des stalagmites simples ou ramifiées de silicates métalliques colorés se forment.
Ce phénomène a été utilisé par les fabricants de jouets et d'ensembles de chimie pour offrir un plaisir instructif à de nombreuses générations d'enfants depuis le début du 20e siècle jusqu'à nos jours.

Une première mention de cristaux de sels métalliques formant un « jardin chimique » dans le silicate de sodium se trouve dans le magazine Modern Mechanix de 1946.
Les sels métalliques utilisés comprenaient les sulfates et/ou chlorures de cuivre, de cobalt, de fer, de nickel et de manganèse.

Poterie:
Le silicate de sodium est utilisé comme défloculant dans les barbotines de coulée, aidant à réduire la viscosité et le besoin de grandes quantités d'eau pour fluidifier le corps argileux.
Le silicate de sodium est également utilisé pour créer un effet crépitant dans la poterie, généralement jetée au tour.

Un vase ou une bouteille est jeté sur la roue, assez étroit et aux parois épaisses.
Le silicate de sodium est brossé sur une partie de la pièce.

Au bout de 5 minutes, la paroi de la pièce est tendue vers l'extérieur avec une côte ou une main.
Le résultat est un aspect froissé ou craquelé.

Le silicate de sodium est également l'agent principal de « l'eau magique », utilisée pour assembler des pièces d'argile, surtout si le niveau d'humidité des deux diffère.
Étanchéité des structures contenant de l'eau qui fuient

Du silicate de sodium additionné d'additifs a été injecté dans le sol pour le durcir et ainsi empêcher de nouvelles fuites d'eau hautement radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon en avril 2011.
La chaleur résiduelle véhiculée par l'eau utilisée pour le refroidissement des réacteurs endommagés accélère la prise du mélange injecté.

Applications du silicate de sodium :
Utilisé dans la préparation de NaZnSiO3OH, un nouveau matériau de structure chirale qui a des applications potentielles dans l'échange d'ions, l'adsorption et la catalyse.
La gamme industrielle dans laquelle le silicate de sodium est utilisé est assez large.

Les domaines dans lesquels le silicate de sodium est utilisé sont couramment utilisés dans l'industrie chimique, l'industrie du ciment, l'industrie textile et l'industrie de transformation du bois.
Le silicate de sodium est également fréquemment utilisé dans les automobiles et les machines réfractaires.

Le silicate de sodium est incolore et ses propriétés physiques sont claires.
Le silicate de sodium est connu sous le nom de verre à eau ou verre liquide sıvı cam.

De plus, le statut de classification peut changer en fonction de la structure cristalline.
Le silicate de sodium est mélangé à de l'eau, il a une structure physique similaire à celle du sirop.

Certains silicates de sodium peuvent ne pas être facilement solubles dans l'eau.
Certains silicates de sodium peuvent ne pas être facilement solubles dans l'eau.

Une pression doit être appliquée pour faciliter le mélange de ces silicates de sodium avec de l'eau.
Le silicate de sodium est largement utilisé dans la production de détergents, la fabrication de céramiques et de poteries, la production de papier ignifuge, l'industrie du bois, l'industrie du ciment et les teintures pour vêtements dans l'industrie textile.

Le silicate de sodium est utilisé pour le durcissement du béton
Le silicate de sodium est utilisé comme solvant contre la rouille dans les produits de nettoyage.

Autres applications :
Détergents
Papier
Traitement de l'eau
matériaux de construction
Production de gel de silice
Comme solvant d'encre
Production de céramique
Teintures pour vêtements
Dans l'exploitation minière

Domaine d'application :
Agent de durcissement du sol et produit d'étanchéité pour empêcher les fuites
Matière première pour silice précipitée (carbone blanc)
Stabilisant au peroxyde d'hydrogène pour le blanchiment de la pâte à papier ; dissolvant d'encre pour papier usagé
Agent durcisseur pour sable de coulée
Constructeur de détergents synthétiques et d'additifs pour savons

Propriétés du silicate de sodium :
Les silicates de sodium sont des solides vitreux ou cristallins incolores, ou des poudres blanches.
À l’exception des plus riches en silicium, ils sont facilement solubles dans l’eau et produisent des solutions alcalines.

Les silicates de sodium sont stables dans les solutions neutres et alcalines.
Dans les solutions acides, les ions silicate réagissent avec les ions hydrogène pour former des acides siliciques, qui ont tendance à se décomposer en gel de dioxyde de silicium hydraté.

Chauffée pour chasser l'eau, le résultat est une substance dure et translucide appelée gel de silice, largement utilisée comme déshydratant.
Le silicate de sodium peut résister à des températures allant jusqu'à 1 100 °C.

Le silicate de sodium est un produit multifonctionnel à faible coût.
Le silicate de sodium offre une combinaison intéressante de propriétés telles que l'alcalinité, la capacité de liaison de la dureté, la protection contre la corrosion.

Il en résulte de nombreuses applications industrielles diversifiées.
Les silicates de sodium solubles sont totalement inorganiques et une fois dilués, ils n’ont aucun impact significatif sur l’environnement.

Ils se forment au contact de silicates insolubles de Ca, Mg, Al ou Fe, présents en abondance dans la nature.
Une fois neutralisés, ils se recyclent en silice amorphe.

Les propriétés physiques des substances à base de silicate de sodium les rendent très attractives pour un usage commercial/industriel.
Les liquides et solides à base de silicate de sodium et produits par PQ Corporation ont une densité de 1,6 g/cm3. à environ 1,4 g/cm3.

Notez également que les tableaux de données contiennent des informations sur l'état observé de chaque produit dans des conditions modérées.
Les produits à base de silicate de sodium existent sous forme de solide blanc et de divers liquides aux propriétés visiblement différentes.

Les différences dans les conditions de réaction et les méthodes de fabrication conduisent à des produits en verre soluble clairs, opaques et « sirupeux ».
Les silicates de sodium sont des solides cristallins qui ont un aspect vitreux.

Les termes courants désignant une solution aqueuse de silicate de sodium sont verre soluble et verre liquide.
Ils produisent des solutions alcalines car ils sont solubles dans l’eau.

Le silicate de sodium est soluble et stable dans les solutions alcalines et neutres.
Cependant, en milieu acide, les ions de silicate réagissent avec les ions d'hydrogène pour produire de l'acide silicique, qui a tendance à se décomposer en gel de dioxyde de silicium hydraté.
Le produit final obtenu, après élimination de l'eau, est du gel de silice, qui est une substance dure et translucide.

Les silicates de sodium sont des solides vitreux ou cristallins incolores, ou des poudres blanches.
À l’exception des plus riches en silicium, ils sont facilement solubles dans l’eau et produisent des solutions alcalines.
Une fois séché, le silicate de sodium peut encore être réhydraté dans l'eau.

Les silicates de sodium sont stables dans les solutions neutres et alcalines.
Dans les solutions acides, les ions silicate réagissent avec les ions hydrogène pour former des acides siliciques, qui ont tendance à se décomposer en gel de dioxyde de silicium hydraté.

Chauffée pour chasser l'eau, le résultat est une substance dure et translucide appelée gel de silice, largement utilisée comme déshydratant.
Le silicate de sodium peut résister à des températures allant jusqu'à 1 100 °C.

Caractéristiques du silicate de sodium :
Présente des propriétés alcalines comme le verre soluble, avec une viscosité changeant nettement en fonction de la concentration.
Lorsqu'une quantité légèrement importante d'acide est ajoutée au verre soluble, la silice sol ou gel (SiO2) sera éliminée.

Solubilité du silicate de sodium :
Solution aqueuse de silicate de sodium - le verre soluble est mélangé à de l'eau dans toutes les proportions.
Le produit est insoluble dans la plupart des solvants organiques.

Production de silicate de sodium :
Des solutions de silicates de sodium peuvent être produites en traitant un mélange de silice (généralement sous forme de sable de quartz), de soude caustique et d'eau avec de la vapeur chaude dans un réacteur.

La réaction globale est
2x NaOH + SiO2 → (Na2O)x•SiO2 + x H2O

Les silicates de sodium peuvent également être obtenus en dissolvant de la silice SiO

2 (dont le point de fusion est de 1713 °C) dans le carbonate de sodium fondu (qui fond avec décomposition à 851 °C) :
x Na2CO3 + SiO2 → (Na2O)x•SiO2 + CO2

Le matériau peut également être obtenu à partir de sulfate de sodium (point de fusion 884 °C) avec du carbone comme agent réducteur :
2x Na2SO4 + C + 2 SiO2 → 2 (Na2O)x•SiO2 + 2 SO2 + CO2

En 1990, 4 millions de tonnes de silicates alcalins ont été produites.

Ferrosilicium :

Le silicate de sodium peut être produit dans le cadre de la production d'hydrogène en dissolvant du ferrosilicium dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (NaOH • H2O) :
2NaOH + Si + H2O → 2Na2SiO3 + 2H2

Processus Bayer :
Bien que non rentable, le Na2SiO3 est un sous-produit du procédé Bayer qui est souvent converti en silicate de calcium (Ca2SiO4).

Histoire du silicate de sodium :
Des silicates solubles de métaux alcalins (sodium ou potassium) ont été observés par des alchimistes européens dès les années 1500.
Giambattista della Porta a observé en 1567 que le tartari salis (crème de tartre, hydrogénotartrate de potassium) faisait fondre du cristal en poudre (quartz) à une température plus basse.

D'autres premières références possibles aux silicates alcalins ont été faites par Basil Valentine en 1520 et par Agricola en 1550.
Vers 1640, Jean-Baptiste van Helmont rapporta la formation de silicates alcalins comme une substance soluble obtenue en faisant fondre du sable avec un excès d'alcali, et observa que la silice pouvait être précipitée quantitativement en ajoutant de l'acide à la solution.

En 1646, Glauber fabriqua du silicate de potassium, qu'il appela liqueur de silicium, en faisant fondre du carbonate de potassium (obtenu par calcination de la crème de tartre) et du sable dans un creuset, et en gardant le silicate de sodium fondu jusqu'à ce qu'il cesse de bouillonner (en raison de la libération de dioxyde de carbone). ).
Le mélange a été laissé refroidir puis broyé en une poudre fine.
Lorsque la poudre était exposée à l'air humide, le silicate de sodium formait progressivement un liquide visqueux, que Glauber appelait "Oleum oder Liquor Silicum, Arenæ, vel Crystallorum" (c'est-à-dire une huile ou une solution de silice, de sable ou de cristal de quartz).

Cependant, le silicate de sodium a affirmé plus tard que les substances préparées par ces alchimistes n'étaient pas du verre soluble comme on l'entend aujourd'hui.
Cela aurait été préparé en 1818 par Johann Nepomuk von Fuchs, en traitant l'acide silicique avec un alcali ; le résultat étant soluble dans l'eau, "mais non affecté par les changements atmosphériques".

Les termes « verre soluble » et « verre soluble » ont été utilisés par Leopold Wolff en 1846, par Émile Kopp en 1857 et par Hermann Krätzer en 1887.

En 1892, Rudolf Von Wagner distinguait la soude, la potasse, le double (soude et potasse) et le fixateur (c'est-à-dire stabilisant) comme types de verre à eau.
Le type de fixation était « un mélange de silice bien saturé de verre soluble en potasse et d'un silicate de sodium » utilisé pour stabiliser les pigments inorganiques de couleur de l'eau sur les travaux de ciment pour les panneaux extérieurs et les peintures murales.

Manipulation et stockage du silicate de sodium :

Manutention:

Protection personnelle :
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Ventilation:
Assurer une ventilation adéquate dans les zones où le silicate de sodium est utilisé ou stocké pour éviter d'inhaler des vapeurs ou de la poussière.

Éviter:
Contact direct avec des acides et des agents réducteurs puissants pouvant provoquer des réactions.

Procédures de manipulation :
Utiliser des contenants et des équipements non réactifs.
Évitez de créer de la poussière ou du brouillard.

Stockage:
Le silicate de sodium doit être conservé à l’écart des températures élevées et des matériaux acides.
De plus, le silicate de sodium doit être stocké dans des endroits secs et frais, sans contact direct avec la lumière du soleil.

Conteneurs :
Conserver dans des contenants d'origine ou des contenants compatibles et hermétiquement fermés.

Conditions:
Conserver dans un endroit frais et sec.
Protéger de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Ségrégation:
Conserver à l’écart des acides, des bases fortes et des matières incompatibles.
Assurez-vous que les zones de stockage sont clairement étiquetées.

Stabilité et réactivité du silicate de sodium :

Stabilité:
Le silicate de sodium est généralement stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

Décomposition:
Peut se décomposer à haute température ou au contact d'acides, libérant des sels de silice et de sodium.

Réactivité:

Matériaux incompatibles :
Réagit avec les acides, les bases fortes et les agents réducteurs.

Réactions dangereuses :
Produit de la chaleur et des gaz potentiellement dangereux lorsqu'il est mélangé à des acides.

Conditions à éviter :
Évitez l'exposition à l'humidité et aux acides.
Manipuler avec précaution pour éviter des réactions accidentelles.

Mesures de premiers secours du silicate de sodium :

Inhalation:
Déplacez-vous immédiatement à l’air frais.
Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Contact avec la peau :
Lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et de savon.
Retirer les vêtements contaminés.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact visuel :
Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire. Consultez immédiatement un médecin.

Ingestion:
Ne pas faire vomir.
Rincer la bouche avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

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

Moyens d'extinction :
Utilisez des extincteurs à eau pulvérisée, à mousse ou à poudre chimique.

Procédures de lutte contre l'incendie :
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.
Le silicate de sodium lui-même n'est pas inflammable, mais il peut se décomposer et libérer des fumées nocives lorsqu'il est exposé à une chaleur élevée ou à un incendie.

Risques d'incendie et d'explosion :

Produits de combustion dangereux :
Peut produire des sels de silice et de sodium lors de la décomposition.

Risque d'explosion :
Le silicate de sodium ne présente pas de risque d'explosion mais peut réagir avec les acides pour libérer de la chaleur et des gaz.

Mesures en cas de déversement accidentel de silicate de sodium :

Intervention en cas de déversement :

Protection personnelle :
Portez un EPI approprié, notamment des gants, des lunettes et des vêtements de protection.

Endiguement:
Isoler la zone de déversement.
Empêcher le déversement de se propager en utilisant des barrières ou des absorbants.

Nettoyage :
Recueillir le matériau à l'aide d'outils non réactifs et le placer dans des conteneurs à déchets appropriés.
Nettoyez la zone avec de l'eau et du détergent.

Élimination:
Éliminer conformément aux réglementations et directives locales.

Contrôles de l'exposition/protection individuelle du silicate de sodium :

Limites d'exposition :

Limites d'exposition professionnelle :
Vérifiez les réglementations et directives locales pour connaître les limites d'exposition spécifiques.

Contrôles techniques :

Ventilation:
Utiliser des systèmes de ventilation adéquats pour minimiser les concentrations en suspension dans l'air.

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Protection respiratoire :
Utiliser un respirateur approprié si les concentrations atmosphériques sont élevées.

Protection des mains :
Portez des gants résistant aux produits chimiques.

Protection des yeux :
Portez des lunettes de sécurité ou un écran facial.

Protection de la peau :
Utilisez des vêtements de protection et assurez-vous de couvrir la peau exposée.

Pratiques d'hygiène :

Hygiène générale :
Se laver soigneusement les mains et le visage après manipulation.
Évitez de manger, de boire ou de fumer dans les zones où du silicate de sodium est manipulé.

Identifiants du silicate de sodium :
Nom chimique : Acide silicique, sel de sodium
Numéro CAS : 1344-09-8
N° CE : 215-687-4

NUMÉRO CAS : 1344-09-8
NUMÉRO CE : 215-687-4
FORMULE MOLÉCULAIRE : Na2O(SiO2)x • xH2O

Formule chimique : Na₂SiO₃ (pour la forme anhydre)
Masse molaire : Environ 122,06 g/mol (pour la forme anhydre)
Nom IUPAC : métasilicate de sodium

Synonyme(s) : métasilicate de sodium, verre soluble, métasilicate de disodium
Mol. Formule : H2O3Si.2Na
CE / N° liste : 229-912-9
N° CAS : 6834-92-0
Poids moléculaire : 122 063

Propriétés du silicate de sodium :
Niveau de qualité : 100
qualité : qualité réactif
dosage : 12,0-13,0 % sur base de Si (gravimétrique) 13,4-14,4 % sur base de NaOH (titrage par HCl, titrage)
forme : liquide
Composition : Na2O, ~10,6 % SiO2, ~26,5 %
application(s) : chromatographie ionique : adaptée
densité : 1,39 g/mL à 25 °C

Module molaire : 3,2 ÷ 3,4
Teneur en oxyde (SiO2 + Na2O) : pas moins de 35 %
Densité (20oC) g/cm3 : 1,37 ÷ 1,40
Viscosité dynamique (P): pas moins de 1
État physique : Liquide à 20°C et 101,3 kPa
Couleur : blanc, transparent ou translucide
Odeur : Aucune odeur caractéristique
pH : 11-13 à 20°C

Forme solide : On le trouve généralement sous la forme d’un solide vitreux blanc ou transparent.
Forme liquide : Un liquide clair, incolore à légèrement trouble.

Solubilité:
Dans l'eau : Très soluble, formant une solution alcaline.
Dans les solvants organiques : Généralement insoluble dans les solvants organiques.

Densité:
Solide : Environ 2,4-2,6 g/cm³ (pour la forme solide).
Liquide : Varie selon la concentration mais généralement autour de 1,4-1,6 g/cm³.

Poids moléculaire : 122,063 g/mol
Nombre de donneurs de liaisons hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 3
Nombre de liaisons rotatives : 0
Masse exacte : 121,94120896 g/mol
Masse monoisotopique : 121,94120896 g/mol
Surface polaire topologique : 63,2 Ų
Nombre d'atomes lourds : 6
Complexité : 18,8
Nombre d'atomes d'isotopes : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes définis : 0
Nombre de stéréocentres atomiques non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison non défini : 0
Nombre d'unités liées de manière covalente : 3
Le composé est canonisé : oui

Spécifications du silicate de sodium :
Silice (SiO₂) : Généralement 28 à 35 % en poids.
Oxyde de sodium (Na₂O) : Généralement 8 à 15 % en poids.

Aspect : Liquide clair, incolore à légèrement trouble.
Densité : Environ 1,4-1,6 g/cm³ (varie selon la concentration).
pH (solution à 10 %) : généralement entre 11 et 13.

Viscosité:
Plage typique : peut varier considérablement en fonction de la concentration, mais varie souvent de 1 à 10 cP (centipoise).

Solubilité:
Dans l'eau : Entièrement soluble.

Point d'ébullition :
Varie : n'a généralement pas de point d'ébullition défini en raison de la décomposition ; s'évapore à haute température.
Silicate de sodium solide (forme anhydre)

Composition chimique :
Silice (SiO₂) : Généralement 60 à 70 % en poids.
Oxyde de sodium (Na₂O) : généralement 30 à 40 % en poids.

Aspect : Solide blanc ou transparent, vitreux.
Densité : Environ 2,4-2,6 g/cm³.
Point de fusion : Pas bien défini ; se décompose généralement avant de fondre.

Dureté:
Dureté relative : Dure et cassante.

Solubilité:
Dans l'eau : Soluble, formant une solution alcaline.
Solubilité dans les solvants organiques :

Typiquement : Insoluble.
SILICATE DE ZIRCONIUM
SILICATE DE ZIRCONIUM = ZIRCON = ORTHOSILICATE DE ZIRCONIUM


Numéro CAS : 10101-52-7
Numéro CE : 233-252-7
Numéro MDL : MFCD00085353
Formule moléculaire : ZrSiO4 ou O4SiZr


Le silicate de zirconium, également orthosilicate de zirconium, ZrSiO4, est un composé chimique, un silicate de zirconium.
Le silicate de zirconium est présent dans la nature sous forme de minéral zircon.
Le silicate de zirconium est présent dans la nature sous forme de zircon, un minéral silicaté.
Le silicate de zirconium en poudre est également connu sous le nom de farine de zircon.
Le silicate de zirconium est généralement incolore, mais les impuretés induisent diverses colorations.


Le silicate de zirconium est insoluble dans l'eau, les acides, les alcalis et l'eau régale.
La dureté du silicate de zirconium est de 7,5 sur l'échelle de Mohs.
En 1995, la consommation annuelle de silicate de zirconium était de près de 1 million de tonnes.
Le silicate de zirconium est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.
Des formes ultra haute pureté, haute pureté, submicroniques et nanopoudres peuvent être envisagées.


Le silicate de zirconium (ou zircon) est extrêmement stable (réfractaire, dur, dense).
De grandes quantités de silicate de zirconium sont utilisées par les industries du carrelage, du sanitaire et de la vaisselle (pour opacifier les émaux).
Le sable de silicate de zirconium (qui est broyé pour produire des poudres de silicate de zirconium) est une source majeure pour la production de zircone ZrO2.
Le silicate de zirconium est un matériau céramique connu pour la dureté élevée du silicate de zirconium de 7,5 sur l'échelle de Mohs.


Le silicate de zirconium est un matériau aux propriétés réfractaires et à haute résistance à la corrosion et aux alcalis.
Silicate de zirconium (ZrSiO4), indice de réfraction 1,93-2,01, bonne stabilité chimique et résistance aux températures élevées, non affecté par l'atmosphère de cuisson de la céramique, améliore considérablement la liaison de l'embryon et de la glaçure, améliore la dureté de la glaçure.
Le silicate de zirconium, (ZrSiO4) est un composé chimique, un silicate de zirconium.


Le silicate de zirconium est présent dans la nature sous la forme de zircon, un minéral silicaté.
Le silicate de zirconium a une distribution raisonnable, une blancheur élevée, une faible propriété réfléchissante et un fort pouvoir couvrant, une très bonne distribution dans tous les types de glaçure céramique, une bonne opacification et une bonne fluidité.
Le silicate de zirconium peut remplacer l'oxyde stannique et le dioxyde de zirconium coûteux.
Le silicate de zirconium a une forte résistance à l'usure et un effet blanchissant.


Le silicate de zirconium est un cristal tétragonal incolore (lorsqu'il est pur); la présence d'impuretés forme diverses couleurs; densité 4,56 g/cm3; dureté 7,5 Mohs; se dissocie en ZrO2 et SiO2 au-dessus de 1 540 °C ; fond à 2 550°C ; insoluble dans l'eau, les acides, l'eau régale et les alcalis; inerte dans la plupart des produits chimiques.
Le silicate de zirconium est utilisé comme additif au verre, dans les carreaux de céramique, dans les membranes d'ultrafiltration et comme abrasif dentaire.
Le silicate de zirconium est un silicate de zirconium naturel, ZrSiO4, utilisé comme pierre précieuse.


La couleur dépend en petites quantités d'autres métaux et peut être rouge, brune, jaune ou verte.
Le zircon de qualité Redgem est parfois appelé jacinthe ; Le silicate de zirconium de qualité gemme avec d'autres couleurs est appelé jargoons.
Il existe également une variété naturelle incolore.
Les gemmes de zircon peuvent recevoir d'autres couleurs ou être rendues incolores par traitement thermique.
Les variétés incolores (soit naturelles, soit traitées) sont parfois appelées diamants Matura (d'après Matura au Sri Lanka).


Le nom "zircon" est souvent appliqué à tort à une forme synthétique de l'oxyde de zircone cubique, qui est utilisée comme substitut du diamant.
Le silicate de zirconium Zr (SiO4) est un indice de réfraction élevé 1,93-2,01, la stabilité chimique, est une sorte de haute qualité.
Selon l'application, le sable de silicate de zirconium peut être calciné à haute température pour donner un produit stabilisé.
Dans l'une des usines les plus sophistiquées d'Europe, le silicate de zirconium est traité et broyé selon les granulométries et les tailles de particules les plus strictes requises.


Une gamme de matériaux de silicate de zirconium est disponible.
Cependant, pour des applications spéciales, des tailles de particules alternatives peuvent être traitées.
Le silicate de zirconium, également orthosilicate de zirconium, (ZrSiO4) est un composé chimique, un silicate de zirconium.
Le silicate de zirconium est généralement incolore, mais les impuretés induisent diverses colorations.
Le silicate de zirconium est insoluble dans l'eau, les acides, les alcalis et l'eau régale.


Le silicate de zirconium est présent dans la nature sous forme de zircon minéral.
Le zircon est un minéral appartenant au groupe des nésosilicates.
La formule chimique correspondante du silicate de zirconium est ZrSiO4.
Le silicate de zirconium est un minéral transparent, translucide ou opaque, composé principalement de silicate de zirconium, ZrSiO4, et cristallise dans le système tétragonal.


Le silicate de zirconium peut être fabriqué par fusion de SiO2 et ZrO2 dans un four à arc, ou en faisant réagir un sel de zirconium avec du silicate de sodium dans une solution aqueuse.
Le silicate de zirconium a récemment suscité un intérêt croissant en raison de ses propriétés exceptionnelles en tant que diélectrique de grille.
Le silicate de zirconium est thermiquement stable avec Si et une bonne barrière contre la diffusion de l'oxygène.
Des couches minces de silicate de zirconium ont été déposées par pulvérisation cathodique et dépôt de couche atomique ALD.


L'optimisation du procédé ALD pour déposer des films de silicate de zirconium a été démontrée avec une combinaison précurseur de ZrCl4 et de TBOS.
Le silicate de zirconium (ZrSiO4) est l'un des composés les plus importants obtenus à partir des sables de zircon ; La baddeleyite est une forme naturelle de zircone (ZrO2).
Les sables de silicate de zirconium sont produits par différentes branches de l'industrie pour plusieurs applications dans l'industrie céramique.
Cette production peut être réalisée par différents procédés de broyage : broyage à sec et broyage humide.


Le polyélectrolyte permet la formation de flocs pour la séparation des solides de silicate de zirconium de l'eau.
À l'heure actuelle, l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Ukraine, l'Inde, la Chine, le Brésil et le Sri Lanka sont les plus grands exportateurs de minerais de zirconium. En 1992, ils fournissaient environ 99 % de la production mondiale.
En Italie, les minerais de zirconium sont largement utilisés et l'essentiel de la demande nationale, actuellement estimée à environ 60 - 65 ktonnes, est destinée au marché de la céramique.


Les minéraux de zirconium sont utilisés dans l'industrie céramique italienne pour la production de couleurs céramiques, d'émaux, de carreaux et d'articles sanitaires et de table.
Le zircon minéral de silicate de zirconium est produit comme coproduit de l'extraction et du traitement de minéraux lourds.
L'eudialyte et la gittinsite sont des minéraux de silicate de zirconium qui ont un potentiel de production de zircone. Les ressources mondiales identifiées en zircon dépassent les 60 millions de tonnes.


Les calculs de la théorie fonctionnelle de la densité des premiers principes sont effectués pour étudier les tendances d'échelle des décalages de bande aux interfaces modèles silicium/silicate de zirconium.
Le silicate de zirconium se trouve dans la nature associé à des roches ignées acides, à partir desquelles du sable de zircon se forme par altération.
L'Australie est le plus grand producteur mondial de zircon (silicate de zirconium — ZrSiO4), principalement sous forme de sables minéraux lourds.
Le silicate de zirconium est une poudre insoluble dans l'eau.


Le silicate de zirconium est souvent incolore, bien que le silicate de zirconium puisse également être de couleur marron, jaune pâle, rouge clair, vert ou gris.
Le nombre 40 est le numéro atomique du silicate de zirconium.
Le point de fusion du silicate de zirconium est de 1540°C et le silicate de zirconium a une densité de 6,4. ZrSiO4 est un composé chimique de silicate de zirconium.
Le silicate de zirconium a un poids moléculaire de 183,31.


Le silicate de zirconium a une densité de 4,56 g/cm3.
Le silicate de zirconium est le composant principal du zircon naturel.
Le silicate de zirconium est dur comme le quartz.
Le silicate de zirconium est la stabilité chimique.


Au-dessus de 1540 ℃ , le silicate de zirconium commence à se décomposer en dioxyde de zirconium et en silice.
Le silicate de zirconium est insoluble dans l'eau, l'acide, l'eau régale et l'alcali.
La poudre de silicate de zirconium est un produit de haute qualité avec un bon indice de réfraction de 1,93-2,01.
Le silicate de zirconium produit également des corps de broyage pour le broyage.
Le silicate de zirconium de la plus haute pureté se trouve dans les gisements proches des côtes américaines, australiennes et sud-africaines.


Le sable de silicate de zirconium est séparé des autres minéraux par des techniques de traitement du minerai au cours desquelles des contrôles stricts sont effectués pour garantir la qualité du produit final.
Le silicate de zirconium est présent dans la nature sous forme de minéral, le zircon.
Le silicate de zirconium est un matériau céramique résistant aux environnements alcalins et disponible en deux granulométries différentes.
Le silicate de zirconium stabilise le coefficient de frottement à haute température.


Les particules individuelles de silicate de zirconium sont angulaires, très dures et réfractaires et, étonnamment, elles ne se dissolvent pas facilement dans la glaçure fondue même lorsqu'elles sont broyées à billes à des tailles de particules extrêmement petites.
Le zircon est le nom générique du silicate de zirconium, les noms commerciaux sont différents.
L'indice de réfraction du silicate de zirconium est élevé (en particulier avec le zircon micronisé, taille inférieure à 5 microns).
Malgré cela, certaines sources citent le silicate de zirconium comme source de SiO2 dans les émaux (ce qui signifie qu'il se décompose).


Ce point de vue est plausible car de plus petites quantités de silicate de zirconium n'opacifient pas les émaux, en fait, le silicate de zirconium est ajouté à dessein pour augmenter l'indice de réfraction afin d'encourager la transparence et la brillance élevée.
Cela signifie que le silicate de zirconium se dissout lorsque les pourcentages sont faibles et précipite pour s'opacifier lorsqu'ils sont plus élevés.
Fait intéressant, le silicate de zirconium se dissout si bien à de faibles pourcentages qu'il est parfois ajouté aux émaux transparents pour les rendre plus transparents (car le silicate de zirconium a un indice de réfraction élevé).



UTILISATIONS et APPLICATIONS du SILICATE DE ZIRCONIUM :
Les principales applications du silicate de zirconium exploitent la nature réfractaire du silicate de zirconium et sa résistance à la corrosion par les matériaux alcalins.
Deux utilisations finales sont les émaux et les glaçures céramiques.
Dans les émaux et les émaux, le silicate de zirconium sert de sucette.
Le silicate de zirconium peut également être présent dans certains ciments.
Une autre utilisation du silicate de zirconium est sous forme de perles pour le broyage et le broyage.


Des films minces de silicate de zirconium et de silicate d'hafnium produits par dépôt chimique en phase vapeur, le plus souvent MOCVD, peuvent être utilisés comme diélectrique à k élevé en remplacement du dioxyde de silicium dans les semi-conducteurs.
Le silicate de zirconium (ou zircon) est extrêmement stable (réfractaire, dur, dense).
De grandes quantités de zircon sont utilisées par les industries du carrelage, des sanitaires et des arts de la table.


Les silicates de zirconium ont également été étudiés pour une utilisation potentielle dans des applications médicales.
Par exemple, le ZS-9 est un silicate de zirconium qui a été conçu spécifiquement pour piéger les ions potassium par rapport aux autres ions dans tout le tractus gastro-intestinal.
En raison de la stabilité thermique élevée du silicate de zirconium, le silicate de zirconium est également utilisé dans la fabrication de divers réfractaires de haute technologie, de corps en porcelaine, de revêtements et de matériaux, même de prothèses dentaires.
L'alumine calcinée est une alternative dans la fabrication de super réfractaires mais elle a une dilatation thermique beaucoup plus élevée et une plus grande conductivité thermique.


Le silicate de zirconium est largement utilisé dans la production de diverses céramiques architecturales, céramiques sanitaires, céramiques à usage quotidien, céramiques artisanales de première classe, etc. en raison de sa bonne stabilité chimique.
Le silicate de zirconium peut améliorer considérablement les performances de liaison des émaux céramiques et améliorer la dureté des émaux céramiques.
Le silicate de zirconium est également utilisé dans la production de tubes cathodiques couleur, de verre émulsifié et de glaçure émaillée dans l'industrie du verre.
Le silicate de zirconium a un point de fusion élevé : 2 500 degrés Celsius. Le silicate de zirconium est donc également largement utilisé dans les matériaux réfractaires, les matériaux de pilonnage au zirconium dans les fours à verre, les bétons et les revêtements par pulvérisation.


La poudre de silicate de zirconium est un opacifiant de haute qualité et peu coûteux avec un indice de réfraction élevé de 1,93-2,01 et une stabilité chimique.
Le silicate de zirconium est largement utilisé dans la production de diverses céramiques.
En outre, la poudre de silicate de zirconium a un point de fusion élevé, de sorte que le silicate de zirconium est également largement utilisé dans les matériaux réfractaires, les matériaux de pilonnage en zirconium pour les fours à verre, les matériaux de coulée et les revêtements par pulvérisation.


La poudre de silicate de zirconium peut être appliquée dans les domaines suivants :
Céramiques, matériaux réfractaires, matériaux de pilonnage en zirconium, matériaux de moulage et revêtements par pulvérisation
Le silicate de zirconium produit par broyage du sable de zircon naturel est largement utilisé comme opacifiant des carreaux de mur et de sol, des articles sanitaires et de la poterie.
La poudre de silicate de zirconium (poudre de ZrSiO4) est un matériau très important qui est largement utilisé dans diverses industries.


Le silicate de zirconium peut être utilisé pour les matériaux de construction et la poterie de haute qualité avec sa taille et sa qualité de particules uniformes, montrant des effets d'émulsion supérieurs, une résistance mécanique et thermique accrue et une résistance aux produits chimiques, ainsi qu'une stabilité des couleurs.
Le silicate de zirconium est également utilisé dans la production de certaines céramiques, émaux et glaçures céramiques. Dans les émaux et les émaux, il sert de sucette.
Le silicate de zirconium peut également être présent dans certains ciments.
Une autre utilisation du silicate de zirconium est sous forme de perles pour le broyage et le broyage. -Films minces de silicate de zirconium et de silicate d'hafnium produits par dépôt chimique en phase vapeur.



Dans une glaçure non fissurée, la présence d'une quantité suffisante de silicate de zirconium peut réduire suffisamment la dilatation thermique pour qu'il y ait un risque de frisson (la formulation de la glaçure peut devoir être ajustée pour s'adapter, par exemple, plus de silicate de zirconium réduit la dilatation thermique de la glaçure).
Il est préférable d'exclure la chimie des matériaux de silicate de zirconium de la participation aux calculs de chimie de la glaçure, en traitant le silicate de zirconium simplement comme un ajout (prenez alors en considération son effet sur les propriétés de la glaçure au niveau physique plutôt que chimique).
Le silicate de zirconium est largement appliqué à l'industrie de la glaçure et de la fritte.


Les silicates de zirconium ont également été étudiés pour une utilisation potentielle dans des applications médicales.
Par exemple, le ZS-9 est un silicate de zirconium qui a été conçu spécifiquement pour piéger les ions potassium par rapport aux autres ions dans tout le tractus gastro-intestinal.
Le silicate de zirconium est utilisé pour fabriquer des matériaux réfractaires pour des applications où la résistance à la corrosion par des matériaux alcalins est requise.


Le silicate de zirconium est utilisé dans les réfractaires, les céramiques, les émaux, les ciments, les revêtements pour moules de coulée, les matériaux de polissage, les pierres précieuses et les cosmétiques.
Le silicate de zirconium est également utilisé comme catalyseur et stabilisateur de caoutchouc de silicone.
Le silicate de zirconium est utilisé comme réfractaire, abrasif et pour fabriquer des glaçures et des émaux céramiques; Également utilisé dans les industries de l'acier et du verre et dans les fonderies pour fabriquer des moules.


Le silicate de zirconium est appliqué dans les additifs de verre, les appareils sanitaires, les carreaux et autres glaçures céramiques, les microgranules.
Le silicate de zirconium est utilisé pour la fabrication de matériaux réfractaires et le moulage en fonderie, également utilisé dans les additifs pour verre, les appareils sanitaires, les carreaux et autres glaçures céramiques comme opacifiant.
Le silicate de zirconium (ZrSiO4) est une forme de minéral dont les cristaux, une fois polis, sont connus sous le nom de zircons cubiques, qui ressemblent à des pierres précieuses de diamant.


Le silicate de zirconium est largement utilisé dans la production de céramique en raison de sa bonne stabilité chimique, de sorte que le silicate de zirconium n'est pas affecté par l'atmosphère de cuisson de la céramique et peut améliorer considérablement les propriétés de liaison de la glaçure céramique et augmenter la dureté de la glaçure céramique.
Le silicate de zirconium a également été appliqué dans la production de tubes cathodiques couleur dans l'industrie de la télévision, de verre émulsifié et de glaçure émaillée dans l'industrie du verre. Le POINT DE FUSION DU SILICATE DE ZIRCONium EST ÉLEVÉ : 2500 degrés Celsius.
Le silicate de zirconium est également largement utilisé dans les matériaux réfractaires, les fours à verre, les matériaux de pilonnage au zirconium, les bétons, les revêtements par pulvérisation.


Le silicate de zirconium est largement utilisé dans toutes sortes de céramiques de construction, céramiques sanitaires, céramiques quotidiennes, production de céramiques artisanales de première classe, dans le traitement et la production de glaçure céramique, large gamme d'utilisation, large dosage.
Le silicate de zirconium est un zircon finement broyé qui offre une blancheur et une opacité élevées dans les émaux céramiques et les corps en porcelaine pour les divers produits céramiques, tels que les carreaux de céramique, les sanitaires, les tuiles, les articles de table, etc.
Le silicate de zirconium est utilisé pour fabriquer des matériaux réfractaires pour des applications où la résistance à la corrosion par des matériaux alcalins est requise.


Des films minces de silicate de zirconium et de silicate d'hafnium produits par dépôt chimique en phase vapeur, le plus souvent MOCVD, peuvent être utilisés comme diélectrique à k élevé en remplacement du dioxyde de silicium dans les semi-conducteurs.
Le silicate de zirconium est également utilisé dans la production de certaines céramiques, émaux et glaçures céramiques.
Le zircon est récupéré à partir de sables minéraux lourds et est utilisé en grande partie pour ses propriétés thermiques dans les domaines des réfractaires céramiques et des utilisations en fonderie.


Des essais expérimentaux ont été réalisés à l'échelle d'une usine pilote afin d'évaluer la viabilité de différents procédés membranaires dans le traitement des effluents d'une industrie de production de silicate de zirconium.
Le frittage sélectif au laser du silicate de zirconium en tant que matériau céramique utilisé pour les coquilles et les noyaux de moulage de précision est une alternative intéressante à la méthode conventionnelle et chronophage de production de ces coquilles à partir d'un maître en cire.


Le silicate de zirconium est rapporté par Kleber et Putt (1986) comme étant utilisé dans la gomme à mâcher et dans une pâte de prophylaxie dentaire.
Le silicate de zirconium, ZrSiO4, est un minéral naturel utilisé dans diverses applications comme matériau en vrac réfractaire.
Le silicate de zirconium est une excellente matière première pour la projection au plasma de revêtements protecteurs et de corps autoportants.
Le silicate de zirconium a différents types d'applications dans l'industrie céramique, notamment en tant que booster de blancheur et d'opacité.


Le silicate de zirconium est également utilisé comme matière première dans les glaçures céramiques pour favoriser l'opacité, ainsi que dans les composés de verre pour créer de belles glaçures blanches opaques.
Une gamme de matériaux de silicate de zirconium est disponible.
Cependant, pour des applications spéciales, des tailles de particules alternatives peuvent être traitées.
Le silicate de zirconium est utilisé pour la céramique, la glaçure opale, les activateurs de revêtement, etc. catalyseurs pour la fabrication d'alcanes et d'alcènes.


Le silicate de zirconium est un excellent agent opacifiant, qui est largement utilisé dans les domaines de production de glaçure céramique de haute qualité, de fibre réfractaire avancée, d'écran d'affichage TV, etc.
Le silicate de zirconium est également un verre spécial, une porcelaine avec des matières premières et une charge spéciale en résine renforcée de caoutchouc.
Le silicate de zirconium améliore l'érosion et la résistance chimique lorsqu'il est utilisé dans les émaux.


Bien qu'il soit largement utilisé dans la production de diverses céramiques, il est également largement utilisé dans les matériaux réfractaires, les matériaux de pilonnage en zirconium, les matériaux de moulage, les revêtements par pulvérisation et les couronnes dentaires.
Le silicate de zirconium est utilisé dans les céramiques, les émaux opalescents, les rehausseurs de peinture, etc.
Le silicate de zirconium est utilisé comme catalyseur pour la fabrication d'alcanes et d'alcènes.


Le silicate de zirconium est utilisé comme stabilisateur de caoutchouc de silicone
Le silicate de zirconium est utilisé dans la fabrication de zirconium métallique et d'oxyde de zirconium.
Le silicate de zirconium est utilisé dans les matières premières industrielles de zirconium, les pierres précieuses, les catalyseurs, les agents de cimentation, les agents de polissage du verre, les résistances et les isolants électriques, les réfractaires, les émaux, le blanchiment dans les émaux céramiques,


Le silicate de zirconium est un stabilisateur de caoutchouc de silicone utilisé.
Le silicate de zirconium est utilisé dans la fabrication de zirconium et de zircone métalliques.
Applications industrielles du silicate de zirconium : matières premières de zirconium, pierres précieuses, catalyseurs, ciments, polis de verre, résistances et isolants électriques, matériaux réfractaires, glaçures, qui jouent un rôle de blanchiment dans les glaçures céramiques et peuvent prendre du dioxyde d'étain coûteux, le dioxyde de zirconium peut considérablement réduire le coût sur la glaçure, avec une granulométrie moyenne de 1um-1.2um.


Le silicate de zirconium est utilisé pour la céramique, les émaux opalescents, les rehausseurs de peinture, etc.
Le silicate de zirconium (ZrSiO4) est une poudre céramique utilisée pour les émaux et les glaçures céramiques.
Selon l'application, le sable de silicate de zirconium peut être calciné à haute température pour donner un produit stabilisé.
Dans l'une des usines les plus sophistiquées d'Europe, le silicate de zirconium est traité et broyé selon les granulométries et les tailles de particules les plus strictes requises.


Les utilisations et les applications du silicate de zirconium incluent : Opacifiant de glaçure ; stabilise les nuances de couleur; utilisé dans les émaux blancs et colorés pour les sanitaires, les carreaux muraux, les briques émaillées, les carreaux structuraux, le grès, la vaisselle, les porcelaines spéciales, les compositions réfractaires, les formulations époxy, les résines d'encapsulation ; source d'oxyde de zirconium, zirconium métallique, hafnium; charge inerte; abrasif; émaux; catalyseur; caoutchoucs de silicone; noyaux de fonderie; dans les ciments ; revêtements pour moules de coulée; matériaux de polissage; stabilisant dans les caoutchoucs de silicone; crèmes cosmétiques.


-Utilisations en poterie :
Le silicate de zirconium est normalement utilisé dans les glaçures pour l'opacification (conversion d'une glaçure transparente en une glaçure opaque).
La forme silicate ou zirconium ne matifie pas les émaux (comme l'oxyde de zirconium pur, en fait, le dioxyde de zirconium, le fait).
La quantité exacte nécessaire varie selon les différents types de glacis.
10-12% est normal, mais jusqu'à 20% peut être nécessaire pour opacifier certains émaux transparents.
Lorsque le point de saturation est atteint, la cristallisation commence à se produire.
Le silicate de zirconium est plus efficace à basse température.
En tant qu'opacifiant de glaçure, la couleur blanche produite par le silicate de zirconium est souvent qualifiée de « cuvette de toilette blanche ».
Si la nuance de blanc est trop dure, le silicate de zirconium peut être tonifié en déplaçant une partie de la charge d'opacification vers l'étain ou en ajoutant une petite quantité de colorant (par exemple bleu, marron, gris).
Le silicate de zirconium à faible expansion aura tendance à réduire les craquelures dans les émaux.


-Applications du silicate de zirconium :
*Préparation de membrane céramique pour applications de micro-filtration
*Améliorer l'efficacité du broyage fin - Développements en céramique
*Technologie des médias
*Films de silicate de zirconium ultrafins déposés sur Si(100)
*Gestion de la norme avec des références particulières aux minéraux de zircon
* L'effet de la performance des médias de broyage sur le broyage et le comportement opérationnel
*Radioactivité dans les matières premières et les produits finis dans l'industrie italienne de la céramique
*Zirconium et Hafnium
-Le silicate de zirconium est un matériau couramment utilisé dans les céramiques, les émaux et les céramiques émaillées.



STRUCTURE ET COLLAGE du SILICATE DE ZIRCONIUM :
Le silicate de zirconium est constitué de centres Zr4+ à 8 coordonnées liés à des sites orthosilicates tétraédriques SiO44-.
Les atomes d'oxygène sont tous triplement pontés, chacun avec l'environnement OZr2Si.
Compte tenu de la structure hautement réticulée du silicate de zirconium, le silicate de zirconium est dur et donc apprécié comme pierre précieuse et abrasif.
Le silicate de zirconium est un ion d0.
Par conséquent, le silicate de zirconium est incolore et diamagnétique.



PRODUCTION de SILICATE DE ZIRCONIUM :
Le silicate de zirconium est présent dans la nature sous forme de zircon minéral.
Les sources concentrées de zircon sont rares.
Le silicate de zirconium est extrait des gisements de sable et séparé par gravité.
Certains sables contiennent quelques pour cent de zircon.
Le silicate de zirconium peut également être synthétisé par fusion de SiO2 et ZrO2 dans un four à arc, ou en faisant réagir un sel de zirconium avec du silicate de sodium dans une solution aqueuse.



PRÉPARATION du SILICATE DE ZIRCONIUM :
Le silicate de zirconium est présent dans la nature sous forme de zircon minéral.
Le minerai est extrait de gisements naturels et concentré par diverses techniques (Voir Zirconium, Récupération).
Le silicate de zirconium est séparé du sable par des méthodes électrostatiques et électromagnétiques.
De plus, le silicate de zirconium peut être fabriqué par fusion de SiO2 et ZrO2 dans un four à arc, ou en faisant réagir un sel de zirconium avec du silicate de sodium en solution aqueuse.

Après avoir mélangé du quartz de zirconium et du carbonate de soude dans une certaine proportion, il est envoyé dans un four à haute température pour une torréfaction à environ 1100°C.
Après torréfaction, il est pulvérisé puis envoyé dans une cuve de purification, puis la valeur du pH est ajustée à l'acide avec de l'acide chlorhydrique, des additifs sont ensuite ajoutés pour purifier le titane, le fer et d'autres impuretés à 60-80 ° c, rincés à l'eau pour éliminer les sels insolubles, et le produit est obtenu par filtration, séchage et broyage au jet.



CARACTÉRISTIQUES du SILICATE DE ZIRCONIUM :
Fournit une blancheur et une opacité supérieures dans les glaçures céramiques tout en maintenant la réflexion et la brillance de la glaçure.
Augmenter la résistance aux fissures, la résistance chimique, la résistance aux rayures, la résistance à la traction et la résistance à la compression de la glaçure.
En outre, le silicate de zirconium peut créer une couleur pastel douce et aider à stabiliser la nuance de couleur.
Le silicate de zirconium peut être utilisé pour les corps.

Le zircon ou le silicate de zirconium de la plus haute pureté se trouve dans les gisements proches des côtes américaines, australiennes et sud-africaines.
Le sable de silicate de zirconium est séparé des autres minéraux par des techniques de traitement du minerai au cours desquelles des contrôles stricts sont effectués pour garantir la qualité du produit final.



SYNTHESE du SILICATE DE ZIRCONIUM :
-Synthèse non thermique du silicate de zirconium mésoporeux et sa caractérisation
-Silicates de zirconium cristallins et microporeux à structure MEL
- Dépôt de couches atomiques de films de silicate de zirconium à l'aide de tétra-tert-butoxyde de zirconium et de tétrachlorure de silicium
-Synthèse d'émaux vitrocéramiques dans le système ZnO–Al2O3–SiO2–ZrO2
- Dépôt de couches atomiques de films de silicate de zirconium à l'aide de tétrachlorure de zirconium et d'orthosilicate de tétra-n-butyle



CARACTERISTIQUES du SILICATE DE ZIRCONIUM :
-Silicate de zirconium en tant qu'additif de glaçure céramique, dans une certaine plage de granulométrie avec réduction de la taille des particules, la blancheur, la résistance, la résistance à l'usure, la résistance à l'hydrolyse, la résistance à la corrosion sont améliorées, la capacité d'auto-nettoyage améliorée, le dosage réduit.
-En raison de sa forte résistance à l'hydrolyse, la poudre de silicate de zirconium peut être utilisée comme support de poudre nano-fonctionnelle dans un environnement aqueux.
-Le silicate de zirconium peut être utilisé comme agent de revêtement de surface pour les poudres fonctionnelles en raison de sa forte résistance à l'oxydation.
Par exemple, la glaçure rouge de la céramique rouge chinoise est constituée d'un agent de revêtement au silicate de nano-zirconium, de couleur rouge et brillante, ne se décolore pas.
-En raison de la haute résistance et de la bonne résistance à l'usure du silicate de zirconium, la poudre de silicate de zirconium nanométrique est un milieu abrasif de haute qualité et une matière première céramique technique.



BRIQUES EN SILICATE DE ZIRCONIUM :
Les briques de silicate de zirconium, caractérisées par une teneur en ZrO2+HfO2 supérieure à 64 %, sont pressées isostatiquement, moulées à la main ou pressées uniaxialement.
Les briques de zirconium pressées isostatiquement se caractérisent par une structure homogène et dense (porosité 1-5 vol.%) sur le volume total de la brique.
Ces briques sont principalement utilisées comme matériau de contact avec le verre dans les fondeurs de verre borosilicaté et comme blocs de revêtement ou d'électrodes et blocs de traversée pour la fabrication de fibre de verre textile et de laine de verre.

Les briques poreuses en silicate de zirconium (porosité 15 - 22 % vol.) sont utilisées comme couche de sécurité dans les fonds de fondoir et comme couche de séparation indifférente au contact dans la superstructure des fondeurs de verre sodocalciques.
Des qualités spéciales à faible débit sous pression sont utilisées pour la superstructure des fours et des voûtes des fondeurs de verre borosilicaté et des fondeurs de verre spéciaux à faible teneur en alcali.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et CHIMIQUES du SILICATE DE ZIRCONIUM :
Formule chimique : O4SiZr
Masse molaire : 183,305 g•mol−1
Aspect : Cristaux incolores
Densité : 4,56 g cm−3
Point de fusion: 1540 ° C (2800 ° F; 1810 K) (se décompose)
Capacité calorifique (C) : 98,3 J/mol•K
Enthalpie standard de formation (ΔfH ⦵ 298): -204
Structure cristalline : tétragonale
Poids moléculaire : 183,31

Aspect : Poudre blanc cassé
Point de fusion : 2550 °C
Point d'ébullition : N/A
Densité : 3,9 g/cm3
Solubilité dans H2O : N/A
Résistance à la traction : 290 MPa (ultime)
Conductivité thermique : 3,5 W/mK
Dilatation thermique : 5,0 µm/mK
Masse exacte : 181,861289
Masse monoisotopique : 181,861289

Poids moléculaire : 183,31
Nombre de donneurs d'obligations hydrogène : 0
Nombre d'accepteurs de liaison hydrogène : 4
Nombre d'obligations rotatives : 0
Masse exacte : 181,861284
Masse monoisotopique : 181,861284
Surface polaire topologique : 92,2 Å ²
Nombre d'atomes lourds : 6
Charge formelle : 0

Complexité : 19,1
Nombre d'atomes isotopiques : 0
Nombre de stéréocentres atomiques définis : 0
Nombre de stéréocentres d'atomes non définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison définis : 0
Nombre de stéréocentres de liaison indéfinis : 0
Nombre d'unités liées par covalence : 2
Le composé est canonisé : Oui

Point de fusion : 2550 °C
Densité : 4,56 g/cm3
indice de réfraction : 1,78-1,99
forme : nanopoudre
couleur : jaune à orange
Gravité spécifique : 4,56
Odeur : Inodore
Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau, les acides, les alcalis et l'eau régale.
Sensibilité hydrolytique : 1 : pas de réaction significative avec les systèmes aqueux
Merck : 14,10181

Limites d'exposition ACGIH : TWA 5 mg/m3 ; LECT 10 mg/m3
NIOSH : IDLH 25 mg/m3 ; TWA 5 mg/m3 ; LECT 10 mg/m3
Stabilité : stable.
Forme d'apparence: poudre
Couleur : gris
Odeur : Aucune donnée disponible
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation : Aucune donnée disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Aucune donnée disponible

Point d'éclair : Non applicable
Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Aucune donnée disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : Aucune donnée disponible
Pression de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité de vapeur : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Solubilité dans l'eau : Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau : aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible
Température de décomposition : Aucune donnée disponible

Viscosité : Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible
Autres informations de sécurité : Aucune donnée disponible
Formule moléculaire : O4SiZr
Masse molaire : 183,3071
Densité : 4,56 g/cm3
Point de fusion : 2550 °C
Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau, les acides, les alcalis et l'eau régale.
Aspect : Poudre fine blanche à brun clair
Gravité spécifique : 4,56
Couleur : Jaune à orange
Odeur : Inodore



PREMIERS SECOURS du SILICATE DE ZIRCONIUM :
-Conseils généraux :
Consultez un médecin.
-En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais.
Consultez un médecin.
-En cas de contact avec la peau :
Laver avec du savon et beaucoup d'eau.
Consultez un médecin.
-En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
-En cas d'ingestion:
Rincer la bouche avec de l'eau.
Consultez un médecin.



MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE DE SILICATE DE ZIRCONIUM :
-Précautions environnementales:
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.
-Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Balayer et pelleter.
Gardez à récipients adaptés et fermés pour l'élimination.



MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE du SILICATE DE ZIRCONIUM :
-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.



CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE du SILICATE DE ZIRCONIUM :
-Paramètres de contrôle:
*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 :
Utiliser un équipement de protection des yeux.
*Protection de la peau :
Manipuler avec des gants.
Se laver et se sécher les mains.
*Contrôle de l'exposition environnementale :
Ne laissez par le produit entrer dans des canalisations.



MANIPULATION et STOCKAGE du SILICATE DE ZIRCONIUM :
-Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Conserver dans un endroit frais.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.



STABILITÉ et RÉACTIVITÉ du SILICATE DE ZIRCONIUM :
-Réactivité:
Pas de données disponibles
-Stabilité chimique:
Stable dans les conditions de stockage recommandées.



SYNONYMES :
Silicate de zirconium(IV)
Silicate de zirconium(4+)
Zircon
Orthosilicate de zirconium(4+)
Orthosilicate de zirconium(IV)
Silicate de zirconium
Zircon
Zirconite
Zircon (Zr(SiO4))
Zircosil®
Micro-Pax
Orthosilicate de zirconium
zirconium(4+);silicate
1344-21-4
14940-68-2
Silicate de zirconium(IV) (1:1)
Silicate de zirconium(IV)
Oxyde de silicium et de zirconium (SiZrO4)
Acide silicique, sel de zirconium(4+)
Acide silicique (H4SiO4), sel de zirconium(4+) (1:1)
Jacinthe
4SY8H89134
Zircosil 15
Norme SF 200
Ultrox 500W
Excelopax
Zircosil 1
Micro-Pax SP
A-PAX 45M
Zircon 30MY
Micro-Pax 20A
Oscal 1224
A-PAX-SA
Orthosilicate de zirconium(IV)
Tam 418
Acide silicique, sel de zirconium(4+) (1:1)
UNII-4SY8H89134
Orthosilicate de zirconium (ZrSiO4)
Oxyde de silicium au zirconium (ZrSiO4)
MZ 1000B
EINECS 233-252-7
FARINE DE ZIRCON 100
Nanopoudre de silicate de zirconium
OXYDE DE SILICIUM AU ZIRCONIUM
SILICATE DE ZIRCONIUM
Nanoparticules de silicate de zirconium
DTXSID60892246
SILICATE DE ZIRCONIUM
SILICATE DE ZIRCONIUM
Silicate de zirconium, poudre <2 microns
Silicate de zirconium(IV), -325 mesh
AKOS025243327
OXYDE DE SILICIUM ET DE ZIRCONIUM (ZRSIO4)
FT-0695365
ACIDE SILICIQUE, SEL DE ZIRCONIUM (1:1)
Nanoparticules / Nanopoudre de silicate de zirconium(IV)
Q2342917
Acide silicique (H4SiO4) sel de zirconium(4+) (1:1)
Silicate de zirconium(IV), nanopoudre, granulométrie <100 nm (BET), base à 98,5 % d'oligo-métaux
ZIRCON
ZrSiO4
acorite
auerbachite
Orthosilicate de zirconium
Zircosil®
azorite = acorite
Silicate de zirconium
Silicate de zirconium
zirconium( Ⅳ )
Silicate de zirconium(IV)
Zirconite
Zircon
Acide silicique
sel de zirconium(4+)
Jacinthe
Zircosil 15
Excelopax
Zircosil®
Micro-Pax
Oscal 1224
Tam 418
Zircon
A-PAX-SA
Excelopax
MZ 1000B
Micro-Pax
Micro-Pax 20A
Micro-Pax SP
Oscal 1224
Oxyde de silicium et de zirconium (SiZrO4)
Tam 418
Zircon 30MY
Orthosilicate de zirconium (ZrSiO4)
Oxyde de silicium au zirconium (ZrSiO4)
Zircosil®
Zircosil 1
Acide silicique, sel de zirconium(4+)
Acide silicique (H4SiO4), sel de zirconium(4+) (1:1)
Silicate de zirconium (IV)
ZIRCON
acorite
auerbachite
Silicate de zirconium
dioxido-oxo-silane
SILICATE DE ZIRCONIUM(+4)
cation zirconium(+4)
orthosilicate de zirconium(4+)
oxosilanediolate de zirconium(2+)


SILICE PYROGÉNÉE
La silice fumée est un oxyde de silicium constitué de molécules triatomiques linéaires dans lesquelles un atome de silicium est lié de manière covalente à deux oxygènes.
La silice fumée peut être synthétisée par hydrolyse à haute température de SiCl4 dans une flamme O2(N2)/H2.
La silice fumée est de nature amorphe et possède une surface spécifique très élevée.

CAS : 112945-52-5
FM : O2Si
MW : 60,08
EINECS : 231-545-4

Les micro-gouttelettes de silice fumée amorphe fusionnent en une branche et forment une chaîne semblable à un agglomérat.
La silice fumée, également connue sous le nom de silice pyrogène car elle est produite dans une flamme, est constituée de gouttelettes microscopiques de silice amorphe fusionnées en particules secondaires tridimensionnelles ramifiées, en forme de chaîne, qui s'agglomèrent ensuite en particules tertiaires.
La poudre résultante a une densité apparente extrêmement faible et une surface spécifique élevée.
La structure tridimensionnelle de la silice fumée se traduit par un comportement thixotrope augmentant la viscosité lorsqu'elle est utilisée comme épaississant ou comme charge renforçante.

Propriétés chimiques de la silice fumée
Point de fusion : >1600°C
Densité : 2,3 lb/pi3 à 25 °C (densité apparente)(lit.)
Indice de réfraction : n20/D 1,46 (lit.)
Solubilité : Pratiquement insoluble dans les solvants organiques, l’eau et les acides, à l’exception de l’acide fluorhydrique ; soluble dans les solutions chaudes d'hydroxyde alcalin.
Forme une dispersion colloïdale avec l'eau.
Pour Aerosil, la solubilité dans l’eau est de 150 mg/L à 258℃ (pH 7).
Forme : poudre
Gravité spécifique : 2,2
Sensibilité hydrolytique 5 : forme un hydrate réversible
Référence de la base de données CAS : 112945-52-5 (référence de la base de données CAS)
Système d'enregistrement des substances de l'EPA : Silice fumée (112945-52-5)

La silice fumée, la forme non cristalline du SiO2, est une poudre amorphe transparente à grise, inodore.
La silice fumée est une silice fumée submicroscopique avec une taille de particule d'environ 15 nm.
La silice fumée est une poudre amorphe légère, lâche, de couleur blanc bleuâtre, inodore et insipide.
La silice fumée a un très fort effet épaississant.
La taille des particules primaires est de 5 à 50 nm.
Les particules sont non poreuses et ont une surface spécifique de 50 à 600 m2/g.
La densité est de 160 à 190 kg/m3.

Les usages
La silice fumée présente des propriétés épaississantes et thixotropiques intéressantes, ainsi qu'une énorme surface externe.
La silice fumée est produite par un processus d'hydrolyse en phase vapeur utilisant des chlorosilanes ou des silanes substitués tels que le tétrachlorure de silicium dans une flamme d'hydrogène et d'oxygène.
La silice fumée est formée et collectée à l’état sec.
La silice fumée ne contient aucune silice cristalline détectable.

La silice fumée sert d'agent épaississant universel et d'agent antiagglomérant (agent d'écoulement libre) dans les poudres. Comme le gel de silice, il sert de déshydratant.
La silice fumée est utilisée en cosmétique pour ses propriétés diffusant la lumière.
La silice fumée est utilisée comme abrasif léger, dans des produits comme le dentifrice. D'autres utilisations incluent les charges dans les élastomères de silicone et l'ajustement de la viscosité dans les peintures, les revêtements, les encres d'imprimerie, les adhésifs et les résines polyester insaturées.
La silice fumée forme facilement une structure de réseau au sein du bitume et améliore son élasticité.

Applications pharmaceutiques
La silice fumée est largement utilisée dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
La petite taille des particules de silice fumée et sa grande surface spécifique lui confèrent des caractéristiques d'écoulement souhaitables qui sont exploitées pour améliorer les propriétés d'écoulement des poudres sèches dans un certain nombre de processus tels que la fabrication de comprimés et le remplissage de capsules.
La silice fumée est également utilisée pour stabiliser les émulsions et comme agent épaississant et de suspension thixotrope dans les gels et les préparations semi-solides.
Avec d'autres ingrédients d'indice de réfraction similaire, des gels transparents peuvent être formés.

Le degré d'augmentation de la viscosité dépend de la polarité du liquide (les liquides polaires nécessitent généralement une plus grande concentration de dioxyde de silicium colloïdal que les liquides non polaires).
La viscosité est largement indépendante de la température.
Cependant, les modifications du pH d'un système peuvent affecter la viscosité1.
Dans les aérosols autres que ceux destinés à l'inhalation, la silice fumée est utilisée pour favoriser la suspension des particules, éliminer les dépôts durs et minimiser le colmatage des buses de pulvérisation.
La silice fumée est également utilisée comme désintégrant de comprimés et comme agent dispersant adsorbant pour les liquides en poudre.

La silice fumée est fréquemment ajoutée aux formulations de suppositoires contenant des excipients lipophiles pour augmenter la viscosité, empêcher la sédimentation pendant le moulage et diminuer le taux de libération.
La silice fumée est également utilisée comme adsorbant lors de la préparation de microsphères de cire ; comme agent épaississant pour les préparations topiques ; et a été utilisé pour faciliter la lyophilisation de nanocapsules et de suspensions de nanosphères.

Production
La silice fumée est fabriquée à partir de pyrolyse à la flamme de tétrachlorure de silicium ou de sable de quartz vaporisé dans un arc électrique à 3 000 °C.
La silice fumée est préparée par hydrolyse à la flamme de chlorosilanes, tels que le tétrachlorure de silicium, à 18 008 ℃ à l'aide d'une flamme hydrogène-oxygène.
Un refroidissement rapide à partir de l'état fondu pendant la fabrication fait que le produit reste amorphe.
La purification de la silice fumée pour les applications de haute technologie utilise la distillation de vapeur isopiestique à partir d'acides volatils concentrés et est absorbée dans de l'eau de haute pureté.
Les impuretés restent derrière.
Le nettoyage préliminaire pour éliminer les contaminants de surface utilise une gravure par immersion dans HF ou un mélange de HCl, H2O2 et d'eau déminéralisée.

Synonymes
DIOXYDE DE SILICONE
Silice
Quartz
Dioxosilane
7631-86-9
Cristobalite
14808-60-7
Anhydride silicique
Tridymite
Sable
112945-52-5
61790-53-2
KIESELGUHR
Aérosol
112926-00-8
Oxyde de silicium (IV)
Wessalon
Silice de diatomée
Zorbax sil
Silice cristalline
Silice amorphe
60676-86-0
Dicalite
Verre
Ludox
Nyacol
14464-46-1
Silice amorphe
QUARTZ (SIO2)
Cab-O-sil
Christensénite
Cristoballite
Sillikoloïde
Extrudeuse
Santocel
Sipernat
Superfloss
Actiel
Carplex
Célite
Néosil
Néosyl
Porasil
Silikil
Siloxyde
Zipax
Aérosil-degussa
Oxyde de silicium
Aérosil 380
Silice amorphe synthétique
Carbone blanc
Le sable de quartz
Particules de silice
Cab-o-sil M-5
Cristobalite (SiO2)
Silice fumée
Vulkasil S
Snowtex O
Corasil II
Silice colloïdale
Tokusil TPLM
Dri-Die
SILICE VITRÉE
91053-39-3
Cabosil st-1
Manosil version 3
Dioxyde de silicium colloïdal
Ultrasil VH3
Ultrasil VN3
Aérosil bs-50
Carplex 30
Carplex 80
Snowtex 30
Zéofree 80
Aérosil K 7
Cabosil N 5
Syton 2X
Gel de silice amorphe
Sol positif 232
Dioxyde de silicium
Aérogel 200
Aérosil 300
Calcédoine
Diatomite
Ludox hs40
Silanox 101
Silice (SiO2)
Vitasil220
Agate
Sol positif 130M
Silice vitreuse
Dioxyde de silicium (amorphe)
Aérosil A 300
Aérosil E 300
Aérosil M-300
Silice colloïdale
Silice fondue
Verre à quartz
Boue de silice
Dioxyde de silicium fumé
SILICON DIOXIDE (AEROSİL)
Chlorure d'argent; silverchloride; SILVER CHLORIDE,SILVER MONOCHLORIDE; SILVER(1+) ION CHLORIDE; silver(i) chloride N° CAS : 7783-90-6. Nom INCI : SILVER CHLORIDE. Nom chimique : Silver chloride. N° EINECS/ELINCS : 232-033-3. Classification : Règlementé, Conservateur, Restriction en Europe : V/52. La concentration maximale autorisée dans les préparations cosmétiques prêtes à l'emploi est de 0,004 % (en AgCl).. 20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans, dans les produits bucco-dentaires et dans les produits pour les yeux ou les lèvres. Ses fonctions (INCI): Conservateur : Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques.Noms français : ARGENT, CHLORURE D'; ARGENT, CHLORURE DE; Chlorure d'argent. Noms anglais : Silver chloride; SILVER CHLORIDE (AGCL). Utilisation et sources d'émission: Agent de placage. Silver chloride; 232-033-3 [EINECS]; 7783-90-6 [RN]; Chlorure d'argent(1+) [French] ; Silber(1+)chlorid [German] ;Silver(1+) chloride [ACD/IUPAC Name]; AgCl (Silver monochloride); chlorosilver; MFCD00003399 [MDL number]; Silver (I) Chloride; Silver chloride (AgCl); SILVER MONOCHLORIDE; SILVER(1+) ION CHLORIDE; silver(i) chloride; Silver(I)Chloride; silverchloride; 氯化银 [Chinese]. Silver chloride (AgCl); Silver chloride deposited on titanium dioxide; Silver monochloride; Silver(I) chloride;Translated names: Chlorek srebra (pl); Chlorid strieborný (sk); Chlorid stříbrný (cs); Chlorure d'argent (fr); Cloreto de prata (pt); Cloruro d'argento (it); Cloruro de plata (es); Clorură de argint (ro); Ezüst-klorid (hu); Hopeakloridi (fi); Hõbekloriid (et); Klorur tal-fidda (mt); Sidabro chloridas (lt); Silberchlorid (de); Silver chloride (no); Silverklorid (sv); Srebrov klorid (hr); Sudraba hlorīds (lv); Sølvklorid (da); Zilverchloride (nl); Χλωριούχος άργυρος (el); Сребърен хлорид (bg); : silver (1+) chloride; silver(1+) chloride; silver(1+) ion chloride; SilverI) chloride